摻銩晶體, Tm:YLF, Tm:KYW晶體
4Lasers提供了三價稀土離子Tm3+(thulium)摻雜的激光增益介質:Tm:YLF和Tm:KYW晶體。
Tm 3+:YLF晶體具有高吸收峰,可方便地定位在792 nm附近的二極管泵浦中,并且具有交叉弛豫過程,該過程為每個被吸收的泵浦光子在較高的激光能級中產生兩個離子。Tm 3+:YLF激光器非常適合用作Ho 3+:YAG激光器的泵浦光源。這是由于Tm 3+:YLF發射光譜和Ho 3+:YAG吸收光譜的良好重疊以及產生線性偏振輸出的能力。此外,Tm 3+:YLF的折射率隨溫度降低,導致負熱透鏡,由于端面凸出,部分由正透鏡效應補償。
雙鎢酸鹽晶體是光學雙軸的,必須在光學指示軸(Np,Nm和Ng)的框架內描述其光學性質。摻Tm的KYW晶體的優點包括寬熒光帶,大發射截面和較低的高壽命。這種性能組合對于在固態激光系統中產生飛秒脈沖非常有希望。
Tm:YLF晶體主要特點:
-激光二極管泵浦的強吸收帶
-弱熱透鏡
-高極化純度
-可根據要求提供定制晶體
Tm:YLF晶體主要應用:
-用于遙感應用的LIDAR系統
-Ho 3+:YAG激光器的泵浦源
Tm:YLF晶體產品規格:
定向 | a-cut |
透明孔徑 | >90% |
面尺寸公差 | +0/-0,1毫米 |
長度公差 | ±0,1毫米 |
平行度誤差 | <10 arcsec |
垂直度誤差 | <10 arcmin |
保護槽 | <0,1 mm at 45? |
表面質量 | 10-5 S-D |
表面平整度 | <λ/10@6328 nm |
涂層 | AR(R<0.5%)@792 nm + AR(R<0.2%)@1800-1960 nm |
激光損傷閾值 | >10 J/cm2@1900 nm,10 ns |
Tm:YLF晶體主要特點:
-寬熒光帶
-發射截面大
-上層生命周期相對較低
-可根據要求提供定制晶體
Tm:YLF晶體主要應用:
-連續發射的CW和Q開關激光器發出近2μm的激光,可用于,測距和環境監測
-2μm波長區飛秒激光器
Tm:YLF晶體技術特性:
吸收峰波長 | 802nm |
峰值吸收截面 | 5.2×10 -20厘米2 |
峰值吸收帶寬 | 5.5 nm |
激光波長 | 1910nm |
壽命2F5/2鐿能級 | 1.1毫秒 |
1910nm發射截面 | 1.15×10 -20厘米2 |
1064 nm折射率 | ng = 2.05 ,np = 2.01, nm = 1.97 |
晶體結構 | 單斜 |
密度 | 6.5克/厘米3 |
Mohs硬度 | 4-5 |
熱導率 | 約3.3 Wm-1 K-1 |
DN/DT | DN 米 /dT=-9.2×10 -6 ? -1 |
熱膨脹系數 | α p = 1.83×10 -6 ? -1, α 米 = 10.29×10 -6 ? -1, α 克 = 15.94×10 -6 ? -1 |
典型摻雜水平 | 約5% |