Dom > Produkty > Laser Crystal > Kryształy laserowe YLF z wykorzystaniem techniki Czochralskiego

Laser laserowy YLF

Kryształ laserowy YLF jest skrótem dla itru fluorku litu (YLiF4). YLF jest dwuskładnikowym kryształem, zwykle domieszkowanym neodymem (Nd_ i powszechnie stosowane przejścia laserowe występują przy 1047 nm (rosnące wzdłuż osi) i 1053 nm (rosnące wzdłuż osi c), chociaż istnieją inne kryształy YLF domieszkowane ziemią ziem rzadkich, takie jak z domieszkowaniem iterem (Yb), erbem (Er), tulem (Tm), holemem (Ho) lub prazeodymem (Pr).

Jest aktywnym ośrodkiem laserowym w laserze stałym, który jest również używany w laserach bliskiej podczerwieni. Wzorcowe długości fal neodymowych, erbowych, holmowych lub domieszkowanych fluorkiem fluoru litu:

Nd: YLF 1.047 µm, 1.053 µm, 1.313 µm, 1.324 µm, and 1.370 µm
Er: YLF 0.85 µm and 2.81 µm
Ho: YLF 0.75 µm and 2.06 µm
Tm: YLF 0.435 µm, 1.89 µm, and 2.30 µm

Kryształ YLF domieszkowany neodymem ma szeroki zakres przezroczystości, niski efekt soczewkowania termicznego i współczynnik ujemnego współczynnika załamania światła, może osiągnąć dużą liczbę wyjściową długości fali, która jest laserowym kryształem o wysokiej wydajności. YLF domieszkowany neodymem może zapewnić wyższe energie impulsu niż Nd: YAG dla częstotliwości powtarzania kilku kHz lub mniejszej. W porównaniu do Nd: YAG, kryształ Nd: YLF jest bardzo kruchy i łatwo pęka.

Zalety kryształu laserowego YLF o wysokiej czystości Zawierają:

1. Wysoka moc, rozbieżność wiązki światła mijania, efektywna praca w trybie pojedynczym.
2. Wysoka średnia moc Q-przełączana przy umiarkowanej częstotliwości powtarzania.
3.Liniowe spolaryzowane rezonatory do przełączania Q i podwojenia częstotliwości.
4. Potencjalny tryb jednorodny dla prętów lub płyt o dużej średnicy.
Stymulowany przekrój emisji i czas życia produktu są korzystne dla niskiego progu CW. Wyjście 1.053 μm dopasowuje krzywe wzmocnienia Nd: Glass i działa dobrze jako oscylator i przedwzmacniacz dla tego hosta.

Połączenie słabego soczewkowania termicznego, dużej szerokości linii fluorescencji i naturalnie spolaryzowanej oscylacji sprawia, że ​​Nd: YLF jest doskonałym materiałem do pracy w trybie CW, z blokadą trybu. Witajcie w hurtowym krysztale laserowym YLF

Laser Nd: YLF ma zdolność uzyskania wyższych impulsów niż laser Nd: YAG dla częstotliwości powtarzania kilku kHz. Stosowany jest głównie w systemach z przełączaniem Q, dzięki stosunkowo długiemu czasowi fluorescencji. Podobnie jak w przypadku laserów Nd: YAG, Q-switched Nd: YLF umożliwia generowanie harmonicznych w celu uzyskania krótszych długości fal. Lasery Nd: YLF mogą być pompowane lampą lub pompowane diodami. W porównaniu do lasera Nd: YAG, laser Nd: YLF ma niskie przewodnictwo cieplne. Jednakże wykazuje słabe zniekształcenia termiczne, aby uzyskać wysoką jakość wiązki.

Właściwości fizyczne

Chemical Formula LiY 1.0-xNdxF4
Lattice Parameters a=5.16Å
b=10.85Å
Crystal Structure Tetragonal
Space Group I41/a
Nd atoms/cm3 1.40x1020 atoms/cm3 for 1% Nd doping,
Mohs Hardness 4 ~ 5
Melting Point 819℃
Density 3.99 g/cm3
Modulus of Elasticity 85 GPa
Thermal Expansion Coefficient 8.3x10-6/k ^c, ac=13.3x10-6/k ||c
Thermal Conductivity Coefficient 0.063 W/cm K
Specific Heat 0.79 J/g K

Brak domieszkowanego kryształu YLF jest jednym z materiałów laserowych domieszkowanych rzadką ziemią o różnych efektach od zakresu UV do średniego IR. YLF ma dobre właściwości optyczne z wysoką przezroczystością w całym spektrum emisji konwencjonalnych źródeł używanych do pompowania laserów na ciele stałym. YLF nie wykazuje uszkodzeń spowodowanych promieniami UV i ma niższe nieradiacyjne szybkości zaniku dla procesów zachodzących pomiędzy poziomami elektronicznymi uczestniczącymi w procesie pompowania i lasingu.

Brak domieszkowanego kryształu YLF ma również niski, dwufotonowy współczynnik absorpcji. Ze względu na niskie współczynniki nieradiacyjne, materiał może być wykorzystywany do emisji kaskadowej pomiędzy poziomami pośrednimi, jak również konwerterem w górę.

YLF jest również dobrym medium do blokowania trybu przy 1047 lub 1053 nm i 1,313 μm w wyniku jego naturalnej dwójłomności i niskiego współczynnika soczewkowania. Impulsy zablokowane w trybie z YLF są krótsze dzięki szerszej szerokości linii, zarówno dla szczytów emisji 1047/1053-nm, jak i 1,313-μm.

Właściwości optyczne

Transparency Region 180nm to 6.7mm
Peak Simulation Emission Cross Section 1.8x10-19cm2 (E || c) at 1.047mm
1.2x10-19cm2 (E ^ c) at 1.053mm
Spontaneous Fluorescence Lifetime 485ms for 1% Nd doping
Scatter Losses <0.2% / cm
Peak Absorption Coefficient a=10.8cm-1 (792.0 nm E || c)
a=3.59cm-1 (797.0 nm E ^ c)
Refractive Indices Wavelength (nm) ne ne
262 1.485 1.511
350 1.473 1.491
525 1.456 1.479
1050 1.448 1.47
2065 1.442 1.464
Sellmeier Equations ni2(l) = A + Bl2/(l2-C) - Dl2/(l2-E)
A B C D E
no 3.38757 0.70757 0.00931 0.18849 50.99741
n2 1.31021 0.84903 0.00876 0.53607 134.956

dn /dT

  Wavelength(nm)   E∥c E⊥c
436     -2.44×10-6/℃     -0.54×10-6/℃
578 -2.86×10-6/℃ -0.91×10-6/℃
1060 -4.30×10-6/℃ -2.00×10-6/℃

Honor Optics dostarcza nisko cenowy laser laserowy YLF w prętach i płytach o różnych przekrojach, rozmiarach i powłokach. Różne kompozycje domieszek o różnych stężeniach są dostępne dla konkretnych wymagań klienta. Nd: YLF jest najczęstszym medium laserowym dla laserów półprzewodnikowych pompowanych diodowo i pompowanych łukiem. Zwykle długie kryształy YLF do pompowania lamp o standardowym stężeniu do 1,0% atomowego, krótkie kryształy YLF stosowane do pompowania diod o stężeniu do 1,5% atomowego.

Inne, takie jak monokryształ Er: YLF, Ho: YLF i Tm: YLF są przeznaczone do stosowania w laserach półprzewodnikowych, które są szeroko stosowane w zastosowaniach przemysłowych, medycznych i naukowych. Czyste kryształy YLF są przezroczyste w zakresie widma od 0,12 do 7,5 μm, odporne na foto, termikę i promieniowanie. Kryształy YLF mają niskie wartości nieliniowego współczynnika załamania i termicznych stałych optycznych.

Dane techniczne:

Doping stężenie od 0,5 do 3,0% mol.
Średnica od 2 mm do 50,8 mm, długość od 1 mm do 180 mm
Tolerancja orientacji: 5 minut łuku
Tolerancja stężenia domieszki ------------------------ 0,1%
Równoległość ------------------------------------------------- - <10 sekund łukowych
Prostopadłość ------------------------------------------- <5 minut kątowych
Ścięcie------------------------------------------------- ---- 0,1 mm przy 45 °
Przezroczysta przysłona ---------------------------------------------- 95%
Jakość powierzchni --------------------------------------------- 10/5
Płaskość powierzchni -------------------------------------------- λ /10 @ 633nm
Wavefront Distortion --------------------------------------

Kryształ laserowy YLF jest dwójłomny, co eliminuje indukowaną termicznie depolaryzację. Wzmocnienie i długość fali emisji Nd: YLF zależą od polaryzacji: istnieje silniejsza linia 1047 nm dla polaryzacji π i słabsza z 1053 nm dla polaryzacji σ. Linia 1053 nm dobrze pasuje do szczytowej wartości wzmocnienia Nd: glass, tak więc lasery Nd: YLF są zwykle używane jako generatory laserowe Nd: YLF i przedwzmacniacz dla kolejnych wzmacniaczy Nd: glass.

Nd: YLF oferuje alternatywę dla bardziej popularnego hosta Nd: YAG dla operacji bliskiej podczerwieni. Połączenie słabego soczewki termicznej (19 razy mniejszej niż w przypadku Nd: YAG), dużej szerokości linii fluorescencji i naturalnie spolaryzowanej oscylacji sprawia, że ​​Nd: YLF jest doskonałym materiałem do CW, tryb lock-lock. Q-Switch działa z umiarkowaną częstotliwością powtarzania (~ 1 kHz). Liniowa spolaryzowana wiązka idealnie nadaje się do przełączania Q i podwojenia częstotliwości. Wyjście 1053 nm pasuje do profili wzmocnienia Nd-glass i dzięki temu może dobrze działać jako oscylator lub przedwzmacniacz dla tego hosta lasera ze szkieł typu Nd. Witajcie w hurtowym krysztale laserowym YLF.

Honor Optics dostarcza Nd, Pr, Er, Ho i bez domieszek kryształów YLF przy użyciu techniki Czochralskiego. Honor Optics jest profesjonalnym producentem lasera kryształowego YLF, sprzedaje kryształ laserowy YLF o wysokiej czystości, zapraszamy do skorzystania z niskiej ceny laserowej kryształu YLF w optymalnej cenie.