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TI:SAPPHIRE BY DeLn OPTICS 激光晶体

TI:SAPPHIRE BY DeLn OPTICS

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更新时间:2024-04-19 14:40:59

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TI:SAPPHIRE BY DeLn OPTICS概述

钛宝石晶体是应用较广泛的可调谐固体激光材料,具有优异的物理和光学性能以及极宽的激射范围。它的激光带宽可以支持<10fs的脉冲,使其成为飞秒锁模振荡器和放大器的优选晶体。钛宝石的吸收带集中在~490nm,因此可以方便地用各种激光源如氩离子激光器或~530nm的倍频Nd:YAG、Nd:YLF、Nd:YVO4激光器泵浦。

TI:SAPPHIRE BY DeLn OPTICS参数

  • 水晶类型 / Type Of Crystal: : Ti:Sapphire
  • AR 涂层 / AR Coating: : One side, Both sides, Uncoated

TI:SAPPHIRE BY DeLn OPTICS图片集

TI:SAPPHIRE BY DeLn OPTICS图1

TI:SAPPHIRE BY DeLn OPTICS规格书

TI:SAPPHIRE BY DeLn OPTICS厂家介绍

Changchun DeLn Optics于1998年在中国成立,是一家光学和晶体元件制造商。由于其非常熟练的管理、销售和营销团队以及熟练的工程和技术人员,DELN在过去几十年中实现了强劲而稳定的增长。多年来,DELN一直能够成功满足客户在制造优质晶体和光学元件方面的不同需求。DELN产品深受国外客户的认可,并广泛应用于工业和科学领域。他们与欧洲和美国的客户保持着牢固的关系。DELN致力于以具有竞争力的价格和准时交货提供高质量的产品。对于订单较大的OEM客户,将提供更高的数量折扣。

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图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    BoJen Optics Nd:YAG Crystal激光晶体BoJen Optics, Inc.

    Nd:YAG激光晶体L(掺钕钇铝石榴石;Nd:Y3Al5O12)用作固体激光器的激射介质。掺杂物通常约为1%。使用闪光灯或激光二极管对Nd:YAG激光晶体进行光学泵浦。它们是较常见的激光器类型之一,用于许多不同的应用。Nd:YAG激光器通常发射波长为1064 nm的红外光。然而,在940、1120、1320和1440nm附近也存在跃迁。Nd:YAG激光器有脉冲和连续两种工作模式,Nd:YAG主要在730-760nm和790-820nm波段吸收。在低电流密度下,氪闪光灯在这些波段比更常见的氙气灯具有更高的输出,氙气灯在900nm左右产生更多的光。因此,前者对于泵浦Nd:YAG激光器更有效。材料中钕掺杂剂的量根据其用途而变化。对于连续波输出,掺杂显著低于脉冲激光器。轻掺杂的CW棒可以通过较少的颜色(几乎是白色)来光学区分,而较高掺杂的棒是粉红色-紫色的。

  • 光电查
    Cr YAG Passive Q-Switch Crystal激光晶体Nanjing Crylink Photonics Co., Ltd

    Cr~(4+):YAG晶体具有优良的物理化学性能,不仅可以作为Q开关,还可以作为增益介质。以Cr~(4+):YAG为调Q晶体,实现了脉冲和连续Nd:YAG激光器的调Q运转;以Cr~(4+):YAG为增益介质,实现了连续可调、自锁模运转。与传统的可饱和吸收体相比,Cr:YAG在许多方面都优于传统的可饱和吸收体。Cr4+:YAG中Cr4+离子的掺杂浓度高达1018 cm-3,可有效减小被动调Q元件的尺寸。有利于实现高的光转换效率、集成化、小型化的被动调Q激光器。

  • 光电查
    Er:YAG Laser Crystals激光晶体Hangzhou Shalom EO

    掺铒钇铝石榴石或Er:YAG晶体是一种优良的激光晶体,其激光波长为2.94μm,该波长是所有现有波长中较容易被水和羟基磷灰石吸收的波长,并且被认为是高度表面切割的激光。2.94μm是人眼安全波长,这使得Ser:YAG晶体广泛应用于牙科(硬组织)、整形外科等医疗领域。

  • 光电查
    Yb: YAG Laser Crystal by Shandong Laserton Optic激光晶体Shandong Laserton Optic Co., Ltd.

    山东莱塞顿光学Yb:YAG激光晶体

  • 光电查
    YB:KGW AND YB:KYW CRYSTALS YbKYW-0618-01激光晶体EKSMA OPTICS

    掺镱钨酸钆钾(Yb:KGd(WO4)2)和掺镱钨酸钇钾(Yb:KY(WO4)2)单晶是激光二极管或激光泵浦固体激光器应用的激光晶体。

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    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。