Lieu d'origine: | La Chine |
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Nom de marque: | CRYLINK |
Certification: | Iso9001 |
Numéro de modèle: | Cristal de CRYLINK-TSAG |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | TT |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux de /month |
Nom: | Cristaux de TSAG Faraday | Produits connexes: | Cristaux de TGG |
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Certificat: | ISO9001 | Marque: | CRYLINK |
Surligner: | verre de faraday,Cristal de TGG |
Cristaux de TSAG Faraday
le monocristal du grenat de Terbium-scandium-aluminium (TSAG) développé par la méthode de Czochralski a été recuit dans une atmosphère réductrice ou de oxydation. L'état d'oxydation de cations de terbium a été étudié utilisant des spectres de transmission et la susceptibilité magnétique. Par le recuit dans l'atmosphère de réduction, Tb4+ a été réduit à Tb3+. Dans le cas du recuit dans l'atmosphère de oxydation, certains d'ions de Tb3+ ont été oxydés à Tb4+. Des rapports de constante et d'extinction de Verdet ont été mesurés après recuit en les deux atmosphères. La constante de Verdet la plus élevée a été obtenue pour le TSAG recuit dans l'atmosphère de réduction (pour le λ = 649,1 nanomètre V = 8,580 x 10-3 deg.Oe-1.cm - 1). Le rapport d'extinction de l'échantillon recuit dans l'atmosphère de oxydation a montré la valeur la plus élevée du DB 40,35.
Caractéristiques
Constante 20% de Verdet plus haut que TGG
Absorption 30% inférieur à TGG
Chaîne de transmittance (en vrac/non-enduite) | 400-1600 nanomètre |
Crystal Structure | Cubique, groupe d'espace Ia3d |
Formule chimique | Tb3Sc2Al3O12 |
Paramètre de trellis | a=12.3 Å |
Méthode de croissance | Czochralski |
Densité | 5,91 g/cm3 |
Point de fusion | 1970℃±10℃ |
Orientation | ±15 ′ |
Déformation de front des ondes | <λ/8 |
Rapport d'extinction | DB >30 |
Tolérance de diamètre | +0,00 mm/-0.05 millimètre |
Tolérance de longueur | +0,2 mm/-0.2 millimètre |
Chanfrein | 0,1 millimètres @ 45° |
Planéité | <λ/10 à 633 nanomètre |
Parallélisme | <3 ′ |
Perpendicularity | <5 ′ |
Qualité extérieure | 10/5 |
Revêtement de l'AR | <0.3% @ 1064 nanomètre |
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Le-relations-entre-longueur d'onde-et-transmittance | Longueur d'onde-dépendance-de-Verdet-constant-de (111) - (110) - et (100) - orientation-de-TSAG-cristaux |
Application
Isolant de Faraday
Lasers avec l'application de puissance de sortie moyenne élevée de découverte dans différents domaines d'activité : médecine, industrie, l'espace. Ils sont activement employés dans de nombreux projets scientifiques tels que des sources ultrabright de construction de rayonnement (ELI), équipements à inertie de fusion d'emprisonnement (NIF, HiPER, Genbu), détection de vague de la gravité (LIGO, Vierge, télescope d'Einstein) etc. La moyenne de puissance de sortie de l'onde continue et des lasers répétitivement pulsés est solidement élevage, la rendant de plus en plus importante pour réduire des effets thermiques surgissant dans divers éléments optiques dus à l'absorption de rayonnement. Les isolants de Faraday font partie des parts essentielles de tels systèmes de laser qu'ils empêchent le retour non désiré et s'assurent que l'exploitation sûre du cristal de system.TSAG (grenat en aluminium de scandium de terbium) est milieu intéressant avec la rotation efficace de Faraday. Son avantage par rapport au cristal de TGG est une constante ~20% plus élevée de Verdet (la valeur précise dépend du contenu du scandium) et au-dessus d'ÉTIQUETTE le cristal est la possibilité d'élever les monocristaux de grand-ouverture de la bonne qualité optique.
Isolant de Faraday basé sur le cristal de TSAG pour des lasers de puissance élevée
Applications de représentation
Des propriétés optiques et de scintillation du cristal de TSAG (Tb3Sc2Al3O12) ont été étudiées, et des capacités à employer comme écran de scintillator ont été démontrées. Dans des spectres du photoluminescence (PL), quelques lignes d'émission dues aux transitions de Tb3+ 4f-4f sont apparues de 500 à 700 nanomètre. Les rendements de quantum de PL de TGG et de TSAG étaient 6,5 et 50,9%, respectivement. Une fois irradiés par des rayons X, ces cristaux ont montré la scintillation intense, et les longueurs d'onde d'émission étaient identiques que ceux dans des spectres de PL. Les temps de délabrement de scintillation de TSAG étaient 678 μs, respectivement. Propriétés de scintillation de cristal de TSAG pour des applications de représentation