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Preguntas más frecuentes
Tm: Nombre del cristal YAP Cristal de aluminato de itrio dopado con tulio, Tm: El cristal YAP tiene un medio ideal para una fuente de láser de estado sólido con una longitud de onda de 2 micrones, y el mecanismo de auto-extinción de los niveles de energía H4 y F4 de Tm: YAP puede generar dos fotones en el nivel superior de energía. Excitación, que potencialmente convierte al láser en una forma eficaz de obtener una alta eficiencia cuántica. El pico de la banda de absorción de los niveles de energía H6 y H4 del cristal Tm: YAP es de 795 nm, que es muy adecuado para el bombeo de diodos láser AlGaAS de alta potencia. Y el ancho del cristal Tm: YAP del valor de pico de absorción que los cristales Tm: YAG son más anchos, de modo que el cristal Tm: YAP incluso cuando el cambio de longitud de onda del flujo del diodo es un material láser ideal.
La longitud de onda de la luz láser emitida por el cristal Tm: YAP está relacionada con la dirección del cristal. Las direcciones de corte más comunes son una dirección y una dirección b.
Tm: cristal YAP | Corte "A" | Corte "B" |
Pico de absorción | 794,8 nm | 793,5 nm |
Coeficiente de absorción de bomba efectivo máximo (4% Tm) | aa = 3,6 / cm | aa = 3,3 / cm |
Longitud de onda de emisión máxima | 1,98 μm | 1,98 μm |
Ventajas de los cristales Tm: YAP:
1) Excelentes propiedades físicas y químicas;
2) La eficiencia de salida del láser de banda m de 2 m es mayor que Tm: YAG;
3) Salida de luz directa polarizada linealmente;
4) El ancho de banda de absorción de la bomba LD es 4 nm más ancho que Tm: cristal YAG;
5) La banda de absorción de la bomba de 795 nm está mejor emparejada que la longitud de onda de emisión de diodo AlGaAs comúnmente utilizada.
Índice técnico:
Concentración de dopaje | Tm: 0,2 ~ 15% en |
Orientación cristalina | [010] o [100] (Pnma), dentro de 5 ° de desviación |
Tamaño de cristal | Diámetro 2 ~ 10 mm, longitud 2 ~ 100 mm Se puede personalizar según los requisitos del cliente. |
Distorsión de frente de onda | ≤ 0,125 l / 25 mm a 632,8 nm |
Relación de extinción | ≥ 25 dB |
Tolerancia Dimensional | Diámetro: + 0,00 / -0,04, longitud ± 0,5 mm |
Procesamiento cilíndrico | Pulido o pulido fino |
Paralelismo de la cara final | ≤ 10 " |
Perpendicularidad de la cara frontal y el eje de la varilla | ≤ 5 ′ |
Planitud de la cara del extremo | l / 8 a 632,8 nm |
Acabado de superficie | 10/5 (MIL-O-13830A) |
Invertido | 0,15 ± 0,05 mm |
Reflectividad del revestimiento antirreflejos | ≤ 0,25% |
Características espectrales:
Transición óptica | 3 F 4 ® 3 H 6 |
Sección transversal de absorción | 3,7 ~ 8,5 x 10-21 cm 2 |
Vida útil de la fluorescencia | 4,4 ~ 7,7 ms |
Sección transversal de emisión | 5 ~ 6 x 10-21 cm 2 |
Longitud de onda de emisión | 1,98 m m @ eje a, 1,94 m m @ eje b |
Longitud de onda de la bomba de diodo | 794.8nm@a eje, 793.5nm @ b eje |
Propiedades físicas y químicas :
LADRAR | |
Grupo espacial | D 162h (Pnma) |
Celosía Changshu (Å) | a = 5.307, b = 7.355, c = 5.176 |
Punto de fusión (℃) | 185 0 ± 30 |
Conductividad térmica (W · cm -1 · K -1) | 0,11 |
Coeficiente de expansión térmica (10 -6 · K -1) | 4.3 // a, 10.8 // b, 9.5 // c |
Densidad (g / cm -3) | 5.35 |
Índice de refracción | 1.943 // a, 1.952 // b, 1.929 // c @ 589nm |
Dureza (Mohs) | 8.5-9 |
LADRAR | |
Grupo espacial | D 162h (Pnma) |
Constantes de celosía (Å) | a = 5.307, b = 7.355, c = 5.176 |
Punto de fusión (℃) | 185 0 ± 30 |
Conductividad térmica (W · cm -1 · K -1) | 0,11 |
Expansión térmica (10 -6 · K -1) | 4.3 // a, 10.8 // b, 9.5 // c |
Densidad (g / cm -3) | 5.35 |
Índice de refracción | 1.943 // a, 1.952 // b, 1.929 // c a 0.589 m m |
Dureza (escala de Mohs) | 8.5-9 |