Ti:Sapphire(チタンドープサファイア結晶)長方形、両面研磨 説明
当社の長方形チタンサファイア(チタンドープサファイア)結晶は、卓越した光学的透明度と堅牢な機械的特性を備えており、精密レーザー用途に理想的な選択です。両面研磨によって丹念に作られたこの結晶は、波面歪みを最小限に抑え、ビーム品質と性能を向上させます。高い損傷しきい値と広い可変蛍光範囲により、チタンサファイア結晶は超短パルス発生、光周波数コム、高ピークパワーレーザーシステムに特に適しています。
各結晶は、厳格な品質基準に従い、均一なドーピング濃度と卓越した表面の完全性を確認するための厳格なテストを受けています。当社のエンジニアリング・プロセスは、厚みと平坦度に関する厳しい公差を維持し、要求の厳しい研究および産業環境における信頼性と再現性の高い動作を保証します。比類のない耐久性、熱伝導性、卓越した光学特性を持つ当社のチタンサファイア結晶は、最先端のフォトニクス・ソリューションに不可欠なコンポーネントです。
Ti:Sapphire(チタンドープサファイア結晶) 長方形 両面研磨用途
Ti:Sapphire(チタンドープサファイア結晶)長方形両面研磨基板は、その優れた光学的透明性、高い熱伝導性、近赤外領域における幅広い波長可変性により珍重されています。その優れた耐久性と損傷閾値は、過酷な環境に理想的であり、洗練された形状は、正確なアライメントと最小限の歪みを保証します。これらの特徴により、産業、研究、商業の各領域で幅広い応用が可能です。
1.産業用アプリケーション
- アプリケーション1: 高出力レーザー穴あけ - この結晶の幅広い波長可変性と高い損傷しきい値は、金属や合金の堅牢で効率的なレーザー穴あけを可能にします。
- 用途2:精密センシング装置 - 両面研磨により散乱を低減し、過酷な製造条件下での光学センサーの精度を高めます。
2.研究用途
- 用途1:非線形光学実験 - 結晶の広い利得帯域幅は、非線形プロセスの高度な研究のための超高速パルスの発生をサポートします。
- アプリケーション2:超高速分光法 - 優れた光学的透明度と熱伝導性により、要求の厳しい研究室環境での正確な時間分解測定を可能にします。
3.商用アプリケーション
- 用途1: 医療用レーザーシステム - 高い信頼性と安定した出力により、チタンサファイア結晶は皮膚科治療などの用途に理想的です。
- アプリケーション2:レーザーショーとディスプレイ技術 - 結晶の安定した性能と最小限の歪みにより、エンターテイメント会場に鮮やかで高品質なレーザー光効果を提供します。
Ti:Sapphire(チタンドープサファイア結晶)長方形両面研磨パッケージ
長方形、両面研磨のチタンサファイアクリスタルは、1つ1つ傷防止フィルムに包まれ、衝撃吸収フォームインサートに収められています。クリスタルの完全性を保つため、清潔で温度管理された湿気のない環境で保管してください。保護シールとオプションの窒素パージケースは、汚染物質から守ります。静電気防止ライナー、真空シール、高度な断熱材など、特別な取り扱いのニーズに合わせて包装をカスタマイズできます。すべての材料は安全な輸送のために選択され、最適なパフォーマンスと最小限のリスクを保証します。
包装真空シール、木箱、またはカスタマイズ。
Ti:Sapphire(チタンドープサファイア結晶)長方形、両面研磨FAQ
Q1: Ti:Sapphire(チタンドープサファイア結晶)長方形両面研磨の主な材料特性は何ですか?
A1: Ti:Sapphireは、卓越した光学的透明性と、約660nmから1100nm以上までの幅広い調整可能な発光範囲で珍重されています。高い熱伝導性、優れた硬度(モース硬度9)、強い耐薬品性があります。チタンドーピングにより活性レーザー媒質が導入され、両面研磨により表面散乱が最小限に抑えられています。その屈折率(約1.76)と低い複屈折は、高精度のレーザー用途に理想的です。
Q2: この製品はどのように取り扱われ、保管されるべきですか?
A2: チタンサファイア結晶は、傷や汚染を防ぐため、リントフリーの清潔な手袋で取り扱う必要があります。湿気による劣化を避けるため、湿度と温度が管理された埃のない環境で保管する必要があります。クリーニングの際は、残留物を残さない認可された溶剤とソフトワイパーを使用してください。適切な取り扱いは表面の損傷を防ぎ、保護容器や密封されたパウチは結晶の完全性を維持し、性能を長持ちさせるのに役立ちます。
Q3: Ti:Sapphire(チタンドープサファイア結晶)長方形両面研磨にはどのような品質規格や認証が適用されますか?
A3: ほとんどのメーカーは、品質管理システムとしてISO9001に準拠しており、一貫した生産とトレーサビリティを保証しています。また、環境管理のためのISO 14001など、業界特有の認証が適用される場合もあります。光学研磨は通常、表面品質に関してMIL-PRF-13830Bまたは同等の規格に適合するか、それを上回ります。文書化には、干渉試験、寸法公差、ドーピング濃度の検証が含まれることが多く、レーザーグレード結晶の厳格な国際仕様への適合を保証します。
関連情報
1.品質管理対策
Ti:Sapphire(チタンドープサファイア結晶)の長方形両面研磨の品質保証は、綿密な検査手順にかかっています。各製品はその場で光学測定を行い、最小の表面粗さが達成されていることを確認し、結晶の研磨面全体で無視できる散乱を保証します。
また、長方形の形状がミクロン単位の精度で均一であることを確認するために、厳密な寸法公差のチェックも行われます。このような厳格な品質管理は、高度な計測ツールと組み合わされ、様々なフォトニック・レーザー用途向けに、一貫して信頼性の高いチタンサファイアコンポーネントの製造に貢献しています。
2.先端産業への応用
両面研磨を施したチタンサファイア結晶素子は、フェムト秒パルス発生用の超高速レーザーシステムに広く採用されています。両面を精密に研磨することで得られる卓越した光学的透明性を活用することで、メーカーはこれらの結晶を、生物医学、航空宇宙、電気通信の各分野における高度な分光学や高解像度イメージング・ツールに組み込むことができます。
また、主要な研究機関は、量子コンピューティングや高エネルギー物理学における最先端の研究を推進するために、この長方形のチタンサファイアフォーマットを利用しています。適切にドープ・加工されたサファイア基板に特徴的な、ビームの伝搬性と熱伝導性の向上により、チタンサファイアコンポーネントは次世代光学システムの重要な構成要素となっています。
仕様
仕様
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価格
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材質
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Ti³⁺:Al₂O₃
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ドーピング濃度
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(0.05 - 0.35)wt
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配向
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A軸は5°以内、EベクトルはC軸に平行
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平行度
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30″
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垂直度
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5′
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メリット・フィギュア(FOM)
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100 - 300
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波面歪み
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< λ/4 @ 632 nm
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表面平坦度
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< λ/8 @ 632 nm
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クリアアパーチャー
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> 90%
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表面品質
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10-5 (mil-prf-13830b)
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コーティング
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カスタムコーティング可能
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ベベル
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< 0.2 × 45°
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結晶構造
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六方晶
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密度
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3.98 g/cm³
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融点
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2040 °C
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熱伝導率
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33 W/(m-K)
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熱光学係数 (dn/dT)
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1.28 × 10-⁵ K-¹
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熱衝撃パラメータ
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790 W/m
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熱膨張
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≈ 5 × 10-⁶ K-¹
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硬度 (Mohs)
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9
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ヤング率
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335 GPa
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比熱容量
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0.1 cal/g
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引張強さ
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400 MPa
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直径範囲
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3 - 100 mm
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*上記の製品情報は理論データに基づくものであり、あくまでも参考値です。実際の仕様とは異なる場合があります。