全部产品分类
JIEPU TREND的Nd:YAG激光晶体 激光晶体

JIEPU TREND的Nd:YAG激光晶体

立即咨询获取报价获取报价收藏 收藏 下载规格书 下载规格书

更新时间:2024-04-19 14:40:59

型号:

概述

Nd:YAG晶体是研发、医疗、工业和军事客户采用较早、较成熟的激光材料。近红外固体激光器及其倍频器、三倍频器和高次倍频器普遍存在。

参数

  • 水晶类型 / Type Of Crystal: : Nd:YAG
  • 水晶直径 / Crystal Diameter: : 25.4mm
  • 水晶长度 / Crystal Length: : 200mm
  • AR 涂层 / AR Coating: : One side

规格书

厂家介绍

Beijing Jiepu是一家经验丰富的光学晶体和激光晶体制造商,成立于1998年。他们专门从事激光晶体和光学材料的开发,制造,加工,涂层和营销。其高质量、经济实惠的光学和激光晶体在医疗、军事、科学研究和通信行业中得到了广泛的应用。十多年来,捷普趋势已成为国内较大的Cr4+:YAG晶体生产企业。其技术先进的扩散键合晶体,如Nd:YAG+YAG、Cr4+:YAG+YAG、YAG+Nd:YAG+Cr4+:YAG-YAG,是二极管泵浦激光器和灯泵浦激光器的理想增益介质。除了新开发的晶体外,他们还提供常规激光晶体,如Nd:YAG、Cr4+:YAG、Er:YAG、Yb:YAG,Nd:Ce:YAG,Nd:YVO4、Nd:GdVO4等,以满足所有激光设备制造商的需求。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Al2O3 Crystal by GB Group激光晶体GB group, Inc.

    作为所有氧化物晶体中较坚硬的一种,蓝宝石兼具光学和物理特性,使其成为各种苛刻应用的较佳选择。蓝宝石即使在高温下也能保持其强度。它具有良好的热性能,优良的电气和介电性能,并耐化学侵蚀。这些特性鼓励在需要可靠性、光学传输和强度的恶劣环境中使用蓝宝石。

  • 光电查
    Nd: YAG Crystal激光晶体Bluebean Optical Tech Ltd

    Nd:YAG(掺钕的钇铝石榴石)激光晶体为激光系统设计者提供了当今使用的较通用的固态激光源。在日常使用的数千个系统中,Nd:YAG一直是较好的稀土石榴石激光材料,其特点是四级激光操作,允许低阈值脉冲或连续操作。Nd:YAG激光棒产生1064nm的高效激光输出。系统设计者可以从几个级别的掺杂剂浓度中进行选择,以优化激光器性能。

  • 光电查
    Nd:YAG Crystals - E-Y-6.35-1.1-A/A激光晶体Altos Photonics, Inc.

    掺钕钇铝石榴石-Nd:YAG激光晶体是固体激光器较常用的激射介质。良好的荧光寿命、热导率和稳定性使Nd:YAG激光晶体适用于高功率连续波、高强度调Q和单模操作。

  • 光电查
    Neodymium Doped Gadolinium Vanadate (Nd:GdVO4) Crystals by Casix激光晶体CASIX Inc.

    Nd:GdVO4晶体是优良的激光晶体。它们具有良好的物理、光学和机械性能,是二极管泵浦固体微小型激光器理想的激光基质材料。它们比Nd:YAG晶体具有更高的斜率效率,比Nd:YVO4晶体具有更好的热导率和更高的功率输出,因此它们是高功率输出DPSS激光器的良好选择。使用先进的生长技术,CASIX提供了Nd掺杂从0.1atm%到4.0atm%的高等级Nd:GdVO4晶体。此外,还可提供各种尺寸和涂层的晶体组件。

  • 光电查
    Neodymium Doped Yttrium Aluminum Aluminum Garnet Nd:YAG Crystal激光晶体Hobbite Co Ltd

    掺钕的钇铝石榴石Nd:Y3Al5O12(Nd:YAG)具有高效率、高光束损伤阈值和良好的热导性,被用于激活和敏化离子以提高激光输出。因此,它一直是应用较广泛的固体激光材料。在室温下,它可以以连续、脉冲等多种模式工作,其中连续模式是其较有效的工作模式,其激光输出已达到千瓦级。

相关文章

  • 旧晶体,新故事,提高深紫外激光性能

    传统上,高功率193纳米(nm)激光器在光刻中起着关键作用,形成了用于精确图案的系统的组成部分。然而,传统ArF准分子激光器的相干性限制阻碍了它们在需要高分辨率图案的应用中的有效性,如干涉光刻。

  • 晶体技术引领下一代OLED:中国科学家开发高性能晶体白色OLED

    中国科学家近期在《光科学与应用》杂志上发布的研究成果显示,他们成功开发出了一种高性能的晶体白色有机发光二极管(OLED)。通过采用热激活延迟荧光(TADF)材料和橙色磷光掺杂剂的创新技术,并结合晶体主体基质中嵌入的纳米聚集体结构,这项技术实现了对发光行为的有效控制,提高了器件性能,包括更高的亮度和光子输出效率。