Kryształy Er:YSGG/Er,Cr:YSGG

Elementy aktywne z kryształów granatu itru, skandu i galu domieszkowanego erbem (Er:Y3Sc2Ga3012 lub Er:YSGG), monokryształów, są przeznaczone do laserów na ciele stałym pompowanych diodami, promieniujących w zakresie 3 µm.Kryształy Er:YSGG pokazują perspektywowość ich zastosowania obok szeroko stosowanych kryształów Er:YAG, Er:GGG i Er:YLF.


  • Średnice prętów:do 15 mm
  • Tolerancja średnicy:+0,0000 / -0,0020 cala
  • Tolerancja długości:+0,040 / -0,000 cala
  • Kąt pochylenia/klinowania:±5 min
  • Ścięcie:0,005 ±0,003 cala
  • Kąt fazowania:45 stopni ± 5 stopni
  • Szczegóły produktu

    parametry techniczne

    Wideo

    Elementy aktywne z kryształów granatu itru, skandu i galu domieszkowanego erbem (Er:Y3Sc2Ga3012 lub Er:YSGG), monokryształów, są przeznaczone do laserów na ciele stałym pompowanych diodami, promieniujących w zakresie 3 µm.Kryształy Er:YSGG pokazują perspektywowość ich zastosowania obok szeroko stosowanych kryształów Er:YAG, Er:GGG i Er:YLF.
    Pompowane lampą błyskową lasery na ciele stałym na bazie Cr, Nd i Cr, Er domieszkowanych kryształami itru, skandu i galu granatu (Cr, Nd: Y3Sc2Ga3012 lub Cr, Nd: YSGG i Cr, Er: Y3Sc2Ga3012 lub Cr, Er: YSGG) mają wyższą niż te oparte na Nd:YAG i Er:YAG.Elementy aktywne wykonane z kryształów YSGG są optymalne dla laserów impulsowych średniej mocy z częstotliwością powtarzania do kilkudziesięciu cykli.Zalety kryształów YSGG w porównaniu z kryształami YAG zostają utracone w przypadku zastosowania elementów o dużych rozmiarach ze względu na gorszą charakterystykę termiczną kryształów YSGG.
    Obszary zastosowań:
    .Badania naukowe
    .Zastosowania medyczne, litotrypsja
    .Zastosowania medyczne, badania naukowe

    NIERUCHOMOŚCI:

    Kryształ

    Er3+:YSGG

    Cr3+, Er3+:YSGG

    Struktura krystaliczna

    sześcienny

    sześcienny

    Stężenie domieszki

    30 – 50% at.

    Kr: (1÷ 2) x 1020;Er: 4x1021

    Grupa przestrzenna

    O 10

    O 10

    Stała sieci, Å

    12.42

    12.42

    Gęstość, g/cm3

    5.2

    5.2

    Orientacja

    <001>, <111>

    <001>, <111>

    Twardość Mohsa

    >7

    > 7

    Współczynnik rozszerzalności cieplnej

    8,1x10-6x°K-1

    8,1x10-6x°K-1

    Przewodność cieplna, szer. x cm-1 x°K-1

    0,079

    0,06

    Współczynnik załamania światła przy 1,064 µm

    1,926

    Żywotność, µs

    -

    1400

    Przekrój emisji, cm2

    5,2x10-21

    Względna (w stosunku do YAG) wydajność transformacji energii lampy błyskowej

    -

    1,5

    Współczynnik termooptyczny (dn/dT)

    7x10-6x°K-1

    -

    Wygenerowana długość fali, µm

    2,797;2.823

    -

    Długość fali lasera, µm

    -

    2,791

    Współczynnik załamania światła

    -

    1,9263

    Współczynnik termooptyczny (dn/dT)

    -

    12,3x10-6x°K-1

    Najlepsze systemy laserowania

    -

    ogólna wydajność 2,1%

    Tryb swobodnego działania

    -

    wydajność zbocza 3,0%

    Najlepsze systemy laserowania

    -

    sprawność ogólna 0,16%

    Elektrooptyczny przełącznik Q

    -

    wydajność zbocza 0,38%

    Wymiary (średnica x długość), mm

    -

    od 3 x 30 do 12,7 x 127,0

    Obszary zastosowań

    -

    obróbka materiałów, zastosowania medyczne, badania naukowe

    Parametry techniczne:

    Średnice prętów do 15 mm
    Tolerancja średnicy: +0,0000 / -0,0020 cala
    Tolerancja długości +0,040 / -0,000 cala
    Kąt pochylenia/klinowania ±5 min
    Ścięcie 0,005 ±0,003 cala
    Kąt fazowania 45 stopni ± 5 stopni
    Wykończenie beczki 55 mikrocala ±5 mikrocala
    Równoległość 30 sekund łukowych
    Rysunek końcowy Fala λ/10 przy 633 nm
    Prostopadłość 5 minut łukowych
    Jakość powierzchni 10 – 5 kopnięć
    Zniekształcenie czoła fali 1/2 fali na cal długości