ツリウムドープイットリウムアルミニウムガーネット結晶の説明
Tm:YAGは0.82μmの波長領域で3H4-3H6遷移で動作します。0.78~0.8mmの波長領域で、効率的なダイオードレーザーで励起することができます。この遷移は量子欠陥が小さく、熱散逸が少ない。上部状態の寿命はミリ秒オーダーと長く、エネルギー貯蔵に適している。また、ホスト材料と動作温度に依存するが、サブps長のパルスをサポートするのに十分な利得帯域幅を持つ。単結晶材料と比較して、透明セラミック材料は単結晶とガラスの利点を兼ね備えている。透明セラミック材料は、固体反応と真空焼結によって製造される。そのため、単結晶のような優れた光学特性や熱特性を持つだけでなく、大きなサイズ、高濃度で製造することができます。さらに、作製期間が短く、コストが低いなどの利点もあります。
Tm.YAGの利点YAG
- 高い量子効率
- LDポンプによる高効率
- 長い上部状態寿命
- 十分な利得帯域幅
- 量子欠陥が小さい
- 高い損傷しきい値
ツリウムドープイットリウムアルミニウムガーネット結晶の仕様
材料仕様
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Tm濃度許容差
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Tm:0.5〜5at
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結晶方位
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[111], <5°
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平行度
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≤10"
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表面品質
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10-5(mil-0-13830a)
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垂直度
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<5'
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波面歪み
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≤ 0.125λ/25 mm @632.8nm
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表面平坦度
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λ/8@632nm
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開口率
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>95%
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面取り
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0.15±0.05mm
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サイズ
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D: 2~10mm, L: 3~150mm
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コーティング
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AR: ≤0.25% @2µm
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光学および分光特性
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レーザー遷移
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3 F4 →3 H6
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レーザー波長
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1.87~2.16µm
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屈折率の温度依存性
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7.3 10-6/K
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吸収断面積
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7.5×10-21cm2
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ダイオードポンプバンド
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785nm, 680nm
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発光断面積 2013nm
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2.9×10-20cm2
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蛍光寿命
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11ms
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屈折率632nm
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1.83
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スリウムドープイットリウムアルミニウムガーネット結晶の用途
- 2000mレーザー
- 医療用レーザー
- レーザーレーダー
- 大気センシング
- 軍事工学
- 光電対策
- リモートセンシング
ツリウムドープイットリウムアルミニウムガーネット結晶のパッケージ
プレミアムTm:YAG結晶:医療、産業、科学用途のレーザーシステムに理想的な、カスタマイズ可能なサイズとドーピングレベルの高品質ツリウムドープイットリウムアルミニウムガーネット(Tm:YAG)結晶を提供します。
よくある質問
Tm:YAG結晶のドーピング濃度はどのように選択するのですか?
ドーピング濃度は通常0.5%~8%で、特定の用途によって異なります。ドーピング濃度が高いほどレーザー性能は向上しますが、効率的な放熱が必要となります。
Tm:YAG結晶は高出力レーザーに適していますか?
はい、Tm:YAG結晶は熱伝導率が高く、安定したレーザー性能を発揮するため、高出力・高周波レーザーシステムに最適です。
Tm:YAG結晶の主な特徴は何ですか?
- 波長範囲:1.9~2.1µmの範囲で発振します。
- 高効率:ポンプ吸収効率とレーザー変換効率に優れています。
- 熱伝導性ハイパワーアプリケーションのための優れた熱特性。
- 広い吸収帯域:ダイオードレーザー励起に対応
カスタムTm:YAGソリューション:中赤外レーザーアプリケーション用に設計された精密加工Tm:YAG結晶パッケージは、優れた熱伝導性と高効率を特長とし、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。