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Pr:YLF cristaux Protactinium dopé Yttrium Lithium Fluorure

HGO développe des cristaux laser Pr:YLF à l'aide de la technologie Czochralski. Pr3+:YLF s'est avéré être un matériau laser prometteur pour la production directe de lasers visibles et de lasers UV par génération de deuxième harmonique intracavité. Très peu de matériaux laser possèdent les propriétés nécessaires à la réalisation de lasers dans le domaine spectral visible. Le praséodyme trivalent (Pr 3+ ) est connu pour être un ion laser intéressant pour une utilisation avec des lasers à solide dans le domaine spectral visible en raison de son schéma de niveaux d'énergie, fournissant plusieurs transitions dans le rouge (640 nm, 3P0 à 3F2), l'orange (607 nm, 3P0 à 3H6), vert (523 nm, 3P0 à 3H5) et rouge foncé (720 nm, 3P0 3F3+3F4).

  • Origine du produit:

    China
  • Port d\'expédition:

    Fuzhou, China
  • Délai de mise en œuvre:

    3-4weeks
Partager à : f t y b l ins
  • Détail du produit

Descriptifs :


HGO fait croître des cristaux de Pr:YLF . Des cristaux de fluorure de lithium et d'yttrium dopés au protactinium. Pr3+:YLF s'est avéré être un matériau laser prometteur pour la production directe de lasers visibles et de lasers UV par génération de deuxième harmonique intracavité. Très peu de matériaux laser possèdent les propriétés nécessaires à la réalisation de lasers dans le domaine spectral visible.



Propriétés optiques et physiques du cristal Pr:YLF

Longueur d'onde du pic d'absorption

444 nm

Section efficace d'absorption au pic

8 × 10 -20 cm2

Bande passante d'absorption à la longueur d'onde maximale

~5 nm

Longueur d'onde laser

523 nm, 607 nm, 639 nm, 698 nm, 721 nm

Durée de vie du niveau d'énergie 3P0

50 μs

Section d'émission

20 × 10 -20 cm 2

Indice de réfraction @1064 nm

non=1 448, ne=1 470

dn/dT

-5,2 × 10 -6

(||c) K -1 , -7,6 × 10 -6 (||a) K -1

Coefficient de dilatation thermique

~16 × 10 -6 K -1

Conductivité thermique /(W·m-1·K-1)

6

Structure en cristal

tétragone

Constantes de réseau

a=5,164, c=10,732 Å

Point de fusion

819°C

Densité

3,95 g/cm 3

Dureté de Mohs

5

Niveau de dopage typique

<1 at.%


HGO propose les spécifications Pr:YLF :

Dopage(atm%) :

0,1 % ~ 2 %

Orientation:

coupe en a/coupe en c sens cristallin

Distorsion du front d'onde :

λ/4 par pouce à 632,8 nm

Tolérances dimensionnelles

+0,0/-0,05 mm , Longueur : ±0,1 mm

Qualité de surface:

10/5 Scratch/Dig MIL-O-1380A

Parallélisme:

< 10

Perpendicularité:

< 5

Ouverture claire :

> 90%

Planéité de surface :

< λ/10 à 632,8 nm

Chanfreiner:

< 0,1 mm à 45o

Finition du canon

50-80 micro-pouces (RMS) ,

Taille

A la demande du client

enrobage

Revêtement AR/HR/PR sur demande du client

Seuil de dégâts

750MW/CM2 à 1064nm, TEM00, 10ns, 10Hz

Période de garantie de qualité

Un an en cas d'utilisation appropriée

D'autres YLF basés sur YLF Nd/Ho/Tm/Yb/Er/Ce sont également disponibles sur demande.

Avantages :

1) Sections efficaces d'absorption et d'émission élevées (~10 -19 cm 2 )

2) Bon recouvrement de la bande d'absorption dans le domaine spectral bleu avec l'émission

des diodes laser InGaN et 2ω-OPSL

3) Lasers à semi-conducteurs pompés par diode pour un traitement précis et efficace des métaux tels que le cuivre ou l'or, l'industrie du divertissement et la science


Pourquoi choisir HGO ?

HG OPTRONIQUE., INC. cultiver des cristaux à base de YLF en interne en utilisant la technologie de croissance CZ. L'utilisation de matières premières de haute qualité pour la croissance cristalline, l'interférométrie boule entière, l'inspection précise des particules de diffusion dans le cristal à l'aide d'un laser He-Ne et la mesure délicate des pertes de volume à l'aide d'un spectrophotomètre garantissent que chaque cristal sera conforme aux spécifications du client et fonctionnera bien.

Et sur la base de notre technologie de liaison par diffusion, diverses configurations basées sur YLF sont disponibles pour fournir,

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