Lieu d'origine: | La Chine |
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Nom de marque: | CRYLINK |
Certification: | Iso9001 |
Numéro de modèle: | Cristal de laser de CRYLINK-ND KGW |
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 laser Nd: KGW | Concentration en ND: | 2,2% (cw), 3% (quasi-cw) |
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Vie de fluorescence: | 130 s | Section transversale d'émission stimulée: | cm2 3.7*10-19 |
Longueur d'onde de transition: | 1067 nanomètre | Section transversale d'émission (pm2) a: | 32,3 |
Surligner: | Tige de laser de ND Yag,Matériau laser |
ND : Le cristal de KGW est un genre de cristal de laser qui peut réaliser le dopage de forte concentration. Puisque le cristal peut être mélangé aux fortes concentrations d'ions de ND et a un grand secteur d'émission, sa représentation de laser de monopulse et de bas-répétition est meilleure que le ND : YAG. La bande d'absorption du ND : Le cristal de KGW est à 808 nanomètre, qui peuvent effectivement ajouter à la source de pompe de LD (l'émission de la longueur d'onde est 808 nanomètre) pour améliorer son efficacité lumineuse. D'ailleurs, sa demi taille et largeur de 12 nanomètre le rend capable adapter à la dérive de la longueur d'onde d'émission de LD avec la température, qui favorise l'expérience de laser de KGw et la recherche de conduite de dispositif pompées par diode. ND : KGW peut non seulement réaliser l'oscillation libre, commutation de Q, mode fermant à clef l'opération, mais également réaliser la conversion de Raman.
Les caractéristiques de Raman du ND : Le cristal de KGW dépendent de sa section transversale enthousiaste élevée de poutre, bas seuil de pompage, énergie à haute production, efficacité de conversion élevée, et de deux coefficients élevés de gain de Raman (768 et 901 cm-1). Puisque la lumière de fréquence fondamentale du cristal de Raman est 911 nanomètre, 1067 nanomètre et 1351 nanomètre, la lumière rouge, jaune et bleue de 0,455 um, 0,533 um et 65 um peuvent être produits après la multiplication de fréquence, qui peut être employée dans le traitement matériel, la télécommunication optique, la télé--détection, la médecine, le contrôle de l'environnement, la mesure de précision et d'autres domaines.
Paramètre
Propriétés physiques
Concentration en ND | 2,2% (onde entretenue), 3% (quasi-onde entretenue) |
Vie de fluorescence | 130 s |
Section transversale d'émission stimulée | cm2 3.7*10-19 |
Longueur d'onde de transition | 1067 nanomètre |
Conduction thermique | Ka=2.6 W/Km |
Kb=3.8 W/Km | |
Kc=3.4 W/Km | |
dn/dT | 0.4*10-6 K-1 |
Indice de réfraction @ 1,06 m | np=1.978 |
nm=2.014 | |
ng=2.049 | |
Coefficient de dilatation thermique | (100) : 4*10-6 K-1 |
(010) : 3.6*10-6 K-1 | |
(001) : 8.5*10-6 K-1 | |
Densité (g*cm-3) | 7,248 |
Cp de la chaleur spécifique | 500 Jkg-1K-1 |
Longueur d'onde de laser (nanomètre) | 1067 |
Section transversale d'émission (pm2) a | 32,3 |
Largeur de bande de gain (nanomètre) | 2,73 |
Vie de fluorescence (s) | 110 à 3% enduisant |
Conduction thermique (Wm-1K-1) | ~3 |
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ND-KGW-absorption | la Polariser-absorption-spectre-de-ND-KGW-CRISTAL-À-PIÈCE-température |
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la Polariser-émission-spectre-de-ND-KGW-CRISTAL-À-PIÈCE-température | Fluorescence-spectra-of-Nd-KGW-around-900-nm |
Caractéristique