ツリウム添加フッ化イットリウムリチウム結晶の解説
2ミクロンのTm 3+レーザーは、科学、防衛、医療の分野で多くの応用が期待されています。ツリウムは、高出力レーザーシステムに適した多くの結晶ホストを容易に代替することができ、0.8μmに吸収帯があるため、市販の高出力レーザーダイオードで励起することができます。また、0.8μmに吸収帯があるため、市販の高出力レーザーダイオードでの励起が可能である。この結晶は負の屈折率温度係数を持つ負の一軸性結晶であり、熱歪みをある程度相殺できるため、高いビーム品質の出力が得られる。ポンプ波長は792nmで、波長1900nmの直線偏光レーザーがan軸方向に出力され、c軸からの出力光は非線形偏光となる。適切な結晶サイズとドーピング濃度を選択することで、高出力のレーザー出力を得ることができる。
Tm.YLFのメリットYLF:
- 非線形屈折率が低い
- 低い熱光学定数
- 低い偏光損失
- 長い上部エネルギー準位蛍光寿命
- アップコンバージョン効果が小さい
- 増感イオンの吸収損失がない
ツリウム添加フッ化イットリウムリチウム結晶の仕様
材料仕様
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濃度許容差(atm%)
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2-4 at.%
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格子定数
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4~5
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方向
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a-カット、他の方向も可能
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平行度
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<10"
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垂直度
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<5"
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表面品質
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10-5スクラッチ&ディグ
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波面歪み
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λ/8 @ 633nm
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表面平坦度
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λ/10 @ 633nm
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クリアアパーチャー
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0.95
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長さ公差
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±0.1 mm
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フェース寸法公差
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+0/-0.1 mm
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保護面取り
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45°で<0.1 mm
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損傷しきい値
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15J/cm2以上 TEM00、10ns、10Hz
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光学およびスペクトル特性
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レーザー遷移
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3F4→3H6
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レーザー波長
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π:1880 nm; σ:1908 nm
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ピーク吸収断面積
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0.55×10-20 cm2
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ピーク波長における吸収帯域幅
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16 nm
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吸収ピーク波長
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792 nm
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3F4ツリウムのエネルギー準位の寿命
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16 ms
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量子効率
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2
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非線形指数 n2
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0.6 x 10-13
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光学品質
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< 0.3 x 10-5
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屈折率 @1064 nm
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no=1.448、ne=1.470
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レーザー誘起損傷閾値
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>10 J/cm2以上@1900 nm、10 ns
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コーティング
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両面にR<0,5% @792 nm + R<0,15% @1800-1960 nm; カスタムコーティングも可能。
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ツリウム添加フッ化イットリウムリチウム結晶の用途
- 医療診断および治療
- レーザーレーダー
- レーザー測距
- 電気光学対策
- レーザーリモートセンシング
- レーザーイメージング
- 光信号処理
- 材料加工
スリウム添加フッ化イットリウムリチウム結晶のパッケージ
高出力レーザーシステム用に設計されたプレミアムTm:YLF結晶。高出力レーザーシステム用に設計されたプレミアムTm:YLF結晶です。
よくある質問
Q1なぜTm:YLFを選ぶのですか?
Tm:YLF結晶は、低い熱レンズ効果、偏光に対する自然な複屈折、ダイオード励起下での高効率といった独自の利点を備えています。これらの特性は、高出力で安定したレーザーシステムに理想的です。
Q2.Tm:YLF結晶はカスタマイズできますか?
はい、Tm:YLF結晶は、サイズ、ドーピング濃度、反射防止コーティングの点でカスタマイズが可能です。
Q3 Tm:YLF結晶の主な特性は何ですか?
- 波長範囲:通常、1.91 µmと1.88 µmで動作します。
- 偏光:自然に複屈折し、直線偏光をサポートします。
- 熱伝導性熱影響に強い。
- 効率:ダイオード励起による高いエネルギー変換効率。