Er:YSGG/Er,Cr:YSGG Cristales

Los elementos activos de los cristales monocristalinos de itrio, escandio, galio y granate dopados con erbio (Er:Y3Sc2Ga3012 o Er:YSGG), monocristales, están diseñados para láseres de estado sólido bombeados por diodos que irradian en el rango de 3 µm.Los cristales Er:YSGG muestran la perspectiva de su aplicación junto con los cristales Er:YAG, Er:GGG y Er:YLF, ampliamente utilizados.


  • Diámetros de varilla:hasta 15mm
  • Tolerancia del diámetro:+0,0000 / -0,0020 pulgadas
  • Tolerancia de longitud:+0,040 / -0,000 pulgadas
  • Ángulo de inclinación/cuña:±5 minutos
  • Chaflán:0,005 ±0,003 pulgadas
  • Ángulo de chaflán:45 grados ±5 grados
  • Detalle del producto

    Parámetros técnicos

    Video

    Los elementos activos de los cristales monocristalinos de itrio, escandio, galio y granate dopados con erbio (Er:Y3Sc2Ga3012 o Er:YSGG), monocristales, están diseñados para láseres de estado sólido bombeados por diodos que irradian en el rango de 3 µm.Los cristales Er:YSGG muestran la perspectiva de su aplicación junto con los cristales Er:YAG, Er:GGG y Er:YLF, ampliamente utilizados.
    Los láseres de estado sólido bombeados con lámpara de destello basados ​​en cristales de granate dopados con Cr,Nd y Cr,Er de itrio, escandio, galio (Cr,Nd:Y3Sc2Ga3012 o Cr,Nd:YSGG y Cr,Er:Y3Sc2Ga3012 o Cr,Er:YSGG) tienen una mayor eficiencia que los basados ​​en Nd:YAG y Er:YAG.Los elementos activos fabricados a partir de cristales YSGG son óptimos para láseres de pulso de potencia media con tasas de repetición de hasta varias decenas de ciclos.Las ventajas de los cristales YSGG en comparación con los cristales YAG se pierden cuando se utilizan elementos de gran tamaño debido a las peores características térmicas de los cristales YSGG.
    Campos de aplicaciones:
    .Investigaciones cientificas
    .Aplicaciones médicas, litotricia.
    .Aplicaciones médicas, investigaciones científicas.

    PROPIEDADES:

    Cristal

    Er3+:YSGG

    Cr3+,Er3+:YSGG

    Estructura cristalina

    cúbico

    cúbico

    Concentración de dopante

    30 – 50 al.%

    CR: (1÷ 2) x 1020;Er: 4 x 1021

    grupo espacial

    Oh10

    Oh10

    Constante de red, Å

    12.42

    12.42

    Densidad, g/cm3

    5.2

    5.2

    Orientación

    <001>, <111>

    <001>, <111>

    Dureza de Mohs

    >7

    > 7

    Coeficiente de expansión térmica

    8,1x10-6x°K-1

    8,1x10-6x°K-1

    Conductividad térmica, W x cm-1 x°K-1

    0,079

    0,06

    Índice de refracción, a 1,064 µm

    1.926

    Vida útil, µs

    -

    1400

    Sección transversal de emisión, cm2

    5,2x10-21

    Eficiencia relativa (a YAG) de transformación de energía de la lámpara de destello.

    -

    1.5

    Factor termoóptico (dn/dT)

    7x10-6x°K-1

    -

    Longitud de onda generada, µm

    2,797;2.823

    -

    Longitud de onda láser, µm

    -

    2.791

    Índice de refracción

    -

    1.9263

    Factor termoóptico (dn/dT)

    -

    12,3x10-6x°K-1

    Regímenes láser definitivos

    -

    eficiencia global 2,1%

    Modo de ejecución libre

    -

    eficiencia de pendiente 3.0%

    Regímenes láser definitivos

    -

    eficiencia global 0,16%

    Interruptor Q electroóptico

    -

    eficiencia de pendiente 0,38%

    Tamaños, (diámetro x largo), mm

    -

    de 3 x 30 a 12,7 x 127,0

    Campos de aplicaciones

    -

    procesamiento de materiales, aplicaciones médicas, investigaciones científicas

    Parámetros técnicos:

    Diámetros de varilla hasta 15mm
    Tolerancia del diámetro: +0,0000 / -0,0020 pulgadas
    Tolerancia de longitud +0,040 / -0,000 pulgadas
    Ángulo de inclinación/cuña ±5 minutos
    Chaflán 0,005 ±0,003 pulgadas
    Ángulo de chaflán 45 grados ±5 grados
    Acabado del barril 55 micropulgadas ±5 micropulgadas
    Paralelismo 30 segundos de arco
    Figura final λ/10 onda a 633 nm
    Perpendicularidad 5 minutos de arco
    Calidad de la superficie 10 – 5 excavaciones desde cero
    Distorsión del frente de onda 1/2 onda por pulgada de longitud