Er:YSGG/Er,Cr:Cristaux YSGG

Les éléments actifs des cristaux de grenat d'yttrium scandium gallium dopés à l'erbium (Er:Y3Sc2Ga3012 ou Er:YSGG), monocristaux, sont conçus pour les lasers à semi-conducteurs pompés par diode rayonnant dans la plage de 3 µm.Les cristaux Er:YSGG montrent la perspective de leur application aux côtés des cristaux Er:YAG, Er:GGG et Er:YLF largement utilisés.


  • Diamètres de tige :jusqu'à 15 mm
  • Tolérance de diamètre :+0,0000 / -0,0020 po
  • Tolérance de longueur :+0,040 / -0,000 po
  • Angle d'inclinaison/coin :±5 minutes
  • Chanfreiner:0,005 ±0,003 pouces
  • Angle de chanfrein :45 degrés ±5 degrés
  • Détail du produit

    paramètres techniques

    Vidéo

    Les éléments actifs des cristaux de grenat d'yttrium scandium gallium dopés à l'erbium (Er:Y3Sc2Ga3012 ou Er:YSGG), monocristaux, sont conçus pour les lasers à semi-conducteurs pompés par diode rayonnant dans la plage de 3 µm.Les cristaux Er:YSGG montrent la perspective de leur application aux côtés des cristaux Er:YAG, Er:GGG et Er:YLF largement utilisés.
    Les lasers à semi-conducteurs pompés par lampe flash à base de cristaux de grenat d'yttrium, de scandium et de gallium dopés au Cr, Nd et Cr, Er (Cr, Nd: Y3Sc2Ga3012 ou Cr, Nd: YSGG et Cr, Er: Y3Sc2Ga3012 ou Cr, Er: YSGG) ont une valeur plus élevée. efficacité que ceux basés sur Nd:YAG et Er:YAG.Les éléments actifs fabriqués à partir de cristaux YSGG sont optimaux pour les lasers à impulsions de moyenne puissance avec des taux de répétition allant jusqu'à plusieurs dizaines de cycles.Les avantages des cristaux YSGG par rapport aux cristaux YAG sont perdus lorsque des éléments de grande taille sont utilisés en raison des pires caractéristiques thermiques des cristaux YSGG.
    Domaines d'applications :
    .Enquêtes scientifiques
    .Applications médicales, lithotritie
    .Applications médicales, investigations scientifiques

    PROPRIÉTÉS:

    Cristal

    Er3+:YSGG

    Cr3+,Er3+:YSGG

    Structure en cristal

    cubique

    cubique

    Concentration de dopants

    30 – 50 at.%

    Cr : (1÷ 2) x 1020 ;Euh : 4 x 1021

    Groupe spatial

    Oh10

    Oh10

    Constante de réseau, Å

    12h42

    12h42

    Densité, g/cm3

    5.2

    5.2

    Orientation

    <001>, <111>

    <001>, <111>

    Dureté de Mohs

    >7

    > 7

    Coefficient de dilatation thermique

    8,1x10-6x°K-1

    8,1x10-6x°K-1

    Conductivité thermique, L x cm-1 x°K-1

    0,079

    0,06

    Indice de réfraction, à 1,064 µm

    1.926

    Durée de vie, µs

    -

    1400

    Section efficace d'émission, cm2

    5,2 x 10-21

    Efficacité relative (par rapport à YAG) de transformation de l'énergie de la lampe flash

    -

    1,5

    Facteur thermooptique (dn/dT)

    7x10-6x°K-1

    -

    Longueur d'onde générée, µm

    2,797 ;2.823

    -

    Longueur d'onde laser, µm

    -

    2.791

    Indice de réfraction

    -

    1,9263

    Facteur thermooptique (dn/dT)

    -

    12,3x10-6x°K-1

    Régimes laser ultimes

    -

    efficacité globale 2,1%

    Mode de fonctionnement libre

    -

    efficacité de la pente 3,0%

    Régimes laser ultimes

    -

    efficacité globale 0,16%

    Q-switch électro-optique

    -

    efficacité de la pente 0,38%

    Tailles, (diamètre x longueur), mm

    -

    de 3 x 30 à 12,7 x 127,0

    Domaines d'application

    -

    traitement des matériaux, applications médicales, recherches scientifiques

    Paramètres techniques:

    Diamètres de tige jusqu'à 15 mm
    Tolérance de diamètre : +0,0000 / -0,0020 po
    Tolérance de longueur +0,040 / -0,000 po
    Angle d'inclinaison/coin ±5 minutes
    Chanfreiner 0,005 ±0,003 pouces
    Angle de chanfrein 45 degrés ±5 degrés
    Finition du canon 55 micropouces ±5 micropouces
    Parallélisme 30 secondes d'arc
    Chiffre final Onde λ/10 à 633 nm
    Perpendicularité 5 minutes d'arc
    Qualité de surface 10 à 5 grattages
    Distorsion du front d'onde 1/2 vague par pouce de longueur