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掺铥晶体, Tm:YLF, Tm:KYW晶体
4Lasers提供了三价稀土离子Tm3+(thulium)掺杂的激光增益介质:Tm:YLF和Tm:KYW晶体。
Tm 3+:YLF晶体具有高吸收峰,可方便地定位在792 nm附近的二极管泵浦中,并且具有交叉弛豫过程,该过程为每个被吸收的泵浦光子在较高的激光能级中产生两个离子。Tm 3+:YLF激光器非常适合用作Ho 3+:YAG激光器的泵浦光源。这是由于Tm 3+:YLF发射光谱和Ho 3+:YAG吸收光谱的良好重叠以及产生线性偏振输出的能力。此外,Tm 3+:YLF的折射率随温度降低,导致负热透镜,由于端面凸出,部分由正透镜效应补偿。
双钨酸盐晶体是光学双轴的,必须在光学指示轴(Np,Nm和Ng)的框架内描述其光学性质。掺Tm的KYW晶体的优点包括宽荧光带,大发射截面和较低的高寿命。这种性能组合对于在固态激光系统中产生飞秒脉冲非常有希望。
Tm:YLF晶体主要特点:
-激光二极管泵浦的强吸收带
-弱热透镜
-高极化纯度
-可根据要求提供定制晶体
Tm:YLF晶体主要应用:
-用于遥感应用的LIDAR系统
-Ho3+:YAG激光器的泵浦源
Tm:YLF晶体产品规格:
定向 | a-cut |
透明孔径 | >90% |
面尺寸公差 | +0/-0,1毫米 |
长度公差 | ±0,1毫米 |
平行度误差 | <10 arcsec |
垂直度误差 | <10 arcmin |
保护槽 | <0,1 mm at 45˚ |
表面质量 | 10-5 S-D |
表面平整度 | <λ/10@6328 nm |
涂层 | AR(R<0.5%)@792 nm + AR(R<0.2%)@1800-1960 nm |
激光损伤阈值 | >10 J/cm2@1900 nm,10 ns |
Tm:YLF晶体主要特点:
-宽荧光带
-发射截面大
-上层生命周期相对较低
-可根据要求提供定制晶体
Tm:YLF晶体主要应用:
-连续发射的CW和Q开关激光器发出近2μm的激光,可用于*,测距和环境监测
-2μm波长区飞秒激光器
Tm:YLF晶体技术特性:
吸收峰波长 | 802nm |
峰值吸收截面 | 5.2×10 -20厘米2 |
峰值吸收带宽 | 5.5 nm |
激光波长 | 1910nm |
寿命2F5/2镱能级 | 1.1毫秒 |
1910nm发射截面 | 1.15×10 -20厘米2 |
1064 nm折射率 | ng = 2.05 ,np = 2.01, nm = 1.97 |
晶体结构 | 单斜 |
密度 | 6.5克/厘米3 |
Mohs硬度 | 4-5 |
热导率 | 约3.3 Wm-1 K-1 |
DN/DT | DN 米 /dT=-9.2×10 -6 ķ -1 |
热膨胀系数 | α p = 1.83×10 -6 ķ -1, α 米 = 10.29×10 -6 ķ -1, α 克 = 15.94×10 -6 ķ -1 |
典型掺杂水平 | 约5% |
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