Tm: YLF - лазерные кристаллы
- Параллелизм: 10''.
- Апертура: 95%.
- Длина волны лазера: 1880, 1908 нм.
- Время жизни флуоресценции: 16 мс.
Кристаллы фторида лития, легированного тулием и иттрием (Tm: YLF), обладают низкими нелинейными показателями преломления и термооптической постоянной, что позволяет применять их в области научных исследований, производства, образования и других оптоэлектронных областях.
Кристалл Tm: YLF имеет одноосную структуру с отрицательным температурным коэффициентом преломления, что позволяет компенсировать тепловые искажения и обеспечить высокое качество выходного лазерного пучка. Длина волны накачки составляет 792 нм, а линейно поляризованное излучение с длиной волны 1900 нм излучается вдоль оси an. Излучение от оси c является нелинейно поляризованным. Высокая мощность лазерного излучения может быть достигнута при правильном выборе размера кристалла и концентрации легирования.
Особенности:
- Низкий нелинейный показатель преломления.
- Низкая термооптическая постоянная.
- Низкие поляризационные потери.
- Большое время жизни флуоресценции верхнего энергетического уровня.
- Малый эффект ап-конверсии.
- Отсутствие потерь на поглощение сенсибилизированных ионов.
Материал и характеристики
Параметр | Значение | Ед. Измерения | |
---|---|---|---|
Ориентация |
a-cut, (возможны другие) |
|
|
Концентрация |
2 - 4 |
% | |
Параллелизм |
10 |
угловых минут |
|
Перпендикулярность (торцов) | 5 |
угловых секунд |
|
Качество поверхности | 10-5 | ||
Искажение волнового фронта |
λ/8 на длине волны 633 нм | ||
Плоскостность поверхности |
λ/10 на длине волны 633 нм |
||
Световой диаметр |
>95 от апертуры |
% | |
Фаска |
0,1 при 45˚ |
мм | |
Покрытие |
R<0,5% @792 нм + R<0,15% @1800-1960 нм для обоих торцов; Возможно нанесение покрытий по заказу |
||
Порог повреждения |
более 15 Дж/см2 ТЕМ00, 10 нс, 10 Гц |
Физические и химические свойства
Параметр | Значение | Ед. Измерениия |
---|---|---|
Формула |
Tm3+:LiYF4 |
|
Кристаллическая структура |
Тетрагональная |
|
Константа решетки |
a=5,16; c=10,85 |
|
Плотность |
3,99 |
г/см3 |
Температура плавления | 819 | °C |
Теплопроводность |
6 |
Вт⋅м-1⋅К-1 |
Удельная теплоемкость | 0,79 | Дж⋅г-1⋅К-1 |
Термическое расширение |
a=14,3⋅10-6 ; c=14,3⋅10-6 |
К-1 |
dn/dT |
π =4,3⋅10-6 ; σ = 2,0⋅10-6 |
К-1 |
Твердость по шкале Мооса | 5 |
|
Модуль сдвига | 85 |
ГПа |
Коэффициент Пуассона | 0,3 |
|
Оптические и спектральные характеристики
Параметр | Значение | Ед. Измерениия |
---|---|---|
Излучательный переход |
3F4→3H6 |
|
Время жизни флуоресценции | 16 | мс |
Длина волны лазера |
π:1880; σ:1908 |
нм |
Квантовая эффективность | 2 | |
Ширина полосы поглощения |
16 |
нм |
Нелинейный индекс n2 | 0,6⋅10-13 | |
Оптическое качество | <0,3⋅10-5 | |
Порог разрушения лазерным излучением |
>10 Дж/см2 @1900 нм, 10 нс |
|
Показатель преломления |
no=1,448, ne=1,470 |
- Медицинская диагностика и лечение.
- Лазерный радар.
- Лазерная дальнометрия.
- Лазерное дистанционное зондирование.
- Лазерная визуализация.
- Обработка оптических сигналов.
- Обработка материалов.