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Vorverstärker 1053nm Q schaltete Kristall Fluorid-Nd YLF

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: CHINA
Markenname: CRYLINK
Zertifizierung: lso9001
Modellnummer: Nd: YLF-Kristall
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiation
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stücke /Month
Detailinformationen
Parallelismus: <10> Struktur-Symmetrie: Tetragonal, I41/a
Spezifische Masse: 3.99g/cm3 Dotierungskonzentration (%): 0.5-1.5
Leuchtstofflebenszeit (µs): Lackieren 485@1 %Nd Anwendung: YLF-Laser, Linse, Pumpe mit Xenon flashlamps
Eigenschaft: Hohe UVtransparenz Schmelzpunkt: 819°C
Markieren:

Kristall Fluorid-Nd YLF

,

Q schaltete Kristall Nd YLF

,

1053nm Kristall Nd YLF


Produkt-Beschreibung

Nd-YLF-Crytal

 

►Beschreibung

 

Neodym-lackierte Lithium-Yttrium-Fluoride (Nd: LiYF4 oder Nd: YLF) ist ein Kristall, der Laser bei 1047 Nanometer und 1053 Nanometer der Wellenlänge. Seine Hauptvorteile sind: große Fluoreszenzlinienbreite, niedriges thermisches Lensing, niedrige Schwelle für CW-Anwendungen und natürlich polarisierte Oszillation, die Nd macht: YLF ein ausgezeichnetes Material für CW, Modus schloss Operation zu. Der Laser des Ausdruckes YLF wird normalerweise für die Laser benutzt, die auf Neodym-lackiertem YLF basieren (Nd3+: YLF-) Kristalle, obgleich es andere selten-Erde-lackierte YLF-Kristalle gibt, z.B. mit dem Ytterbium-, Erbium-, Thulium-, Holmium- oder Praseodymiumlackieren. YLF ist das Akronym für Yttriumlithiumfluorid (YLiF4). Wegen der ähnlichen Größe, Yttriumionen kann durch Laser-aktive seltene Erdionen ersetzt werden, ohne die Gitterstruktur stark zu beeinflussen. YLF ist doppelbrechend, das thermisch verursachten Depolarisierungsverlust beseitigt. Auch der Gewinn und die Emissionswellenlänge von Nd: YLF sind Polarisation-abhängig: es gibt die stärkere 1047 Nanometer Linie für π Polarisation und ein schwächeres bei 1053 Nanometer für σ Polarisation. Die 1053 Nanometer Linie Sitze gut zur Gewinnspitze von Nd: Glas, das Nd macht: YLF-Samenlaser und -vorverstärker passend für Nd: Glasverstärkerketten. Es gibt zusätzliche Übergänge bei 1321 Nanometer (π) und 1313 Nanometer (σ), das zulassen Sie, z.B. die rote helle Generation über die Frequenzverdoppelung. Das negative Thermo-Optikkoeffizient dn- /das   Papierlösekorotron führt zu eine defocusing thermische Linse, die möglicherweise wird ungefähr kompensiert durch die Fokussierungslinse vom Ausbauchen der Stirnflächen, wenn ein passender Entwurf gewählt wird. Nd: YLF-Laser können Diode-gepumpt werden oder Lampe-gepumpt werden. Verglichen mit Nd: YAG (→ YAG Laser), Nd: YLF hat eine niedrigere Wärmeleitfähigkeit, aber weist dennoch die schwächeren thermischen Verzerrungen (wegen des schwach negativen dn- /des   Papierlösekorotrones) auf, erlaubt folglich eine bessere Strahlnqualität, hat erheblich anisotrope thermische Expansion und niedrigere eine Bruchfestigkeit (die Spitzenleistung begrenzend) und eine längere Oberzustandslebenszeit (die für vorteilhaft ist, z.B.Q-geschaltete Laser mit hoher Impulsenergie Diode-pumpte). Eine andere bemerkenswerte Eigenschaft ist die hohe UVtransparenz, die für das Pumpen mit Xenon flashlamps vorteilhaft ist.

 

►Eigenschaften

 

  • Hohe UVtransparenz
  • Zusätzliche Übergänge bei 1321 Nanometer (π) und 1313 Nanometer (σ), das zulassen Sie, z.B. rote helle Generation über die Frequenzverdoppelung
  • Doppelbrechend, das thermisch verursachten Depolarisierungsverlust beseitigt
  • Der Gewinn und die Emissionswellenlänge sind Polarisation-abhängig
  • Die 1053 Nanometer Linie Sitze gut zur Gewinnspitze von Nd: Glas
  • Negativer Thermo-Optikkoeffizient dn/dT führt zu eine defocusing thermische Linse
  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit, aber weist dennoch schwächere thermische Verzerrungen auf
  • Erheblich anisotrope thermische Expansion und eine niedrigere Bruchfestigkeit und eine längere Oberzustandslebenszeit

►Anwendung

 

  • YLF-Laser
  • Nd: YLF-Samenlaser und -vorverstärker
  • Linse
  • Diode-gepumpt oder Lampe-gepumpt
  • Diode-gepumpte Q-geschaltete Laser
  • Pumpe mit Xenon flashlamps

►Parameter

 

  • Material und Spezifikationen
Parallelismus <10>
Perpendicularity <5>
Oberflächenbeschaffenheit besser als 10/5 Kratzer/Grabung pro MIL-O-13830A
Wellenfront-Verzerrung <>
Oberflächenflachheit <>
Klare Öffnung Zentrale 90%
Durchmesser-Toleranz +0.0/-0.1 Millimeter
Längen-Toleranz +/-0.5mm
Abschrägung 0.15mm@45-°
  • Körperliche und chemische Eigenschaften
Struktur-Symmetrie Tetragonal, I41/a
Gitterkonstante a=5.16, c=10.85 Å
Spezifische Masse 3.99g/cm3
Schmelzpunkt 819°C
Wärmeleitfähigkeit/(W·m-1·K-1) 6,3
Spezifische Wärme (J·g-1·K-1) 0,79
Thermische Expansion/(10-6·K-1) 8,3 (⊥c), 13,3 (||c)
Härte (Kilogramm mm2@Mohs) 4~5
Elastizitätsmodul/(108g/cm2) 7,65
  • Optische Eigenschaften
Dotierungskonzentration (%) 0.5-1.5
Sendebereich 0,18… µm 6,7
Brechungskoeffizient (@1053nm) No=1.448, ne=1.470
Verlust Coefficient/cm <0>
Thermo-Optikkoeffizient (10-6·K-1@) -2,0 (E⊥c), -4,3 (E||c)
Streuung verliert (%/cm) <0>
Leuchtstofflebenszeit (µs) Lackieren 485@1 %Nd
Höchstemissions-Querschnitt (10-19/cm2) 1,2 (E⊥c)@1053nm, 1,8 (E||c)@1047nm
Lasen-Wellenlänge (Nanometer) 1053 (E⊥c, Σpol), 1047 (E||c, Πpol)
Höchstabsorption Wavelength@1.2 %Nd (cm-1) 10,8 (792.0nm, E||c), 3,59 (797.0nm, E⊥c)
  • Brechungsindex

 

λ (Nanometer) nein Ne
262 1,464 1,442
350 1,47 1,448
525 1,479 1,456
1050 1491 1,473
2065 1,511 1,485

Vorverstärker 1053nm Q schaltete Kristall Fluorid-Nd YLF 0Vorverstärker 1053nm Q schaltete Kristall Fluorid-Nd YLF 1Vorverstärker 1053nm Q schaltete Kristall Fluorid-Nd YLF 2Vorverstärker 1053nm Q schaltete Kristall Fluorid-Nd YLF 3

 

 

Kontaktdaten
june

Telefonnummer : +8618699681379