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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I, Type II 安装: Mounted, Unmounted 宽度: 2~6mm 高度: 5-8mm
BBO晶体是较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有非线性光学系数高、色散系数低、透光范围宽(189~3500nm)、损伤阈值高等优点。这种独特的组合确保了β-BBO晶体在诸如频率转换器和光学参量振荡器等广泛的非线性光学应用中具有很好的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。BBO非线性晶体是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO晶体是近红外光学参量啁啾脉冲放大器中较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期的脉冲。立即购物!
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 3mm 高度: 3mm
β-BBO非线性晶体——一种广泛用于紫外、可见和近红外波段频率转换的非线性晶体BBO是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO是用于近红外光学参量啁啾脉冲放大器的较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期脉冲。作为较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有高非线性光学系数、低群速度色散、宽透明范围(189–3500 nm)和高损伤阈值等优点。这种独特的组合使得β-BBO晶体在频率转换器和光学参量振荡器等非线性光学应用领域具有广阔的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。
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水晶类型: TeO2 水晶直径: 6mm 水晶长度: 6mm AR 涂层: Both sides
CoSpinel——用于人眼安全波长1.5μm固体激光器被动调Q的可饱和吸收体钴掺杂的镁铝尖晶石(Co:MgAl2O4)允许在1.5um的人眼安全波长附近产生具有高峰值功率的短纳秒脉冲,非常适合遥测应用。Co2+掺杂MgAl2O4的吸收光谱在1200~1600 nm波长范围内呈现出较宽的吸收带,表明Co2+离子取代了MgAl2O4晶格中四面体配位的Mg2+离子。具有固态可饱和吸收体的固态激光器的被动Q开关是一种非常有吸引力的Q开关技术,因为它允许开发用于各种应用的紧凑且低成本的纳秒和亚纳秒脉冲的激光源发射波长为1.5µm的激光器在多种工业应用中具有重要意义。这种兴趣首先是由于1.5µm辐射对眼睛的安全性。该波长的其他优点是在大气和熔融石英波导中的高透明度以及灵敏的室温光探测器(Ge和InGaAs光电二极管)的可用性。所有这些都使1.5µm激光器在测距仪、环境传感、电信、外科手术等应用中极具吸引力。Co:尖晶石吸收峰接近1520nm,是人眼安全激光器中较常用的吸收峰。它在1520nm处的吸收截面为3.5×10~(-19)cm~2,在1331nm处的吸收截面为2.8×10~(-19)cm~2,已被报道用作Er,Yb玻璃和Nd:GYSGG,Nd:YAlO_3的调Q晶体。
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水晶类型: TeO2 水晶直径: 10mm 水晶长度: 8.2mm AR 涂层: One side
Er3+的发射跃迁发生在4I13/2→4I15/2的波长范围内。然而,Er3+吸收本身太弱而不允许直接泵浦,因此需要能量转移。较有效的是Yb3+离子从2F7/2→2F5/2跃迁吸收,随后能量转移到4I11/2Er3+能级,并快速无辐射跃迁到Er3+4I13/2能级,发射预期的荧光。辐射输出波长为1540 nm的Er,Yb:玻璃激光器不需要添加额外的组件。Er3+/Yb3+共掺磷酸盐玻璃——作为LD泵浦的1540nm人眼安全辐射源,可直接发射人眼安全的1540nm激光辐射,用于激光测距和通信领域1540nm Er3+/Yb3+共掺磷酸盐玻璃激光器是一种人眼安全波段激光器,由于1540nm波长正好处于人眼安全和光纤通信窗口的位置,其结构紧凑、成本低,在激光产生和信号放大等方面备受关注,已被应用于测距、雷达、目标识别等领域。Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐玻璃配合被动调Q晶体-Co:尖晶石获得1540nm脉冲固体激光。
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水晶类型: Er:YAG 水晶直径: 2~50mm 水晶长度: 5~180mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
Er:YAG、Er掺杂的钇铝石榴石(Er:Y3Al5O12或Er:YAG)结合了Er YAG的不同输出波长和优异的热和光学性质。这是一种波长为2.94μm的激光晶体。该波长是现有所有波长中较容易被水和羟基磷灰石吸收的波长,被认为是一种高表面切割激光。它是一种众所周知的医疗应用材料。掺杂浓度为50%的Er YAG的发射波长为2940nm,位于水吸收峰处,可被水分子强烈吸收。因此,它被广泛应用于整形外科和牙科。目前我们的项目有激光采血仪,采用Er:YAG棒两面镀膜,氙灯端面泵浦的结构。Er YAG激光波长是改善多种皮肤状况和老化的绝佳选择,包括色素沉着不良、光化学光损伤、日光弹性退化、痤疮和创伤性疤痕形成、细纹和轻度至中度皱纹疾病、皮肤纹理粗糙和皮肤松弛。联系我们获取更多信息。@crylink
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水晶类型: Other 水晶直径: 5mm 水晶长度: 8mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
如果你打算购买Aer YAP(掺铒YAP),那么你只需要搜索Laser-CryLink,然后你就可以以较优惠的价格购买任何种类的激光产品。如果您对我们的产品有任何疑问,请随时与我们讨论。联系我们获取更多信息。Er:YAP具有3μm的大发射截面,是Er:YAG的3倍。高掺杂Er:YAP晶体可发射2.73µm激光,低掺杂Er:YAP晶体可发射1.66µm激光。Er:YAP晶体的发射光谱和激发光谱表明,在人眼安全区域存在一个较宽的发射带,其峰值位于1545nm和1608nm附近。该抽运波段适用于常用的800nm和970nm二极管激光器,表明在人眼安全范围内,YAP是一种1.5μm二极管抽运激光器的候选晶体。与YAG相比,钇钙钛矿铝(YAP)具有高热导率(~13.3 W m-1 K-1)、良好的机械性能和低光子能量,有望成为有效激光发射的基质材料。此外,Er:YAP是较有前途的激光材料之一,可以提供高功率的中红外相干光束。
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水晶类型: Ho:Cr:Tm:YAG 水晶直径: 3mm 水晶长度: 50mm AR 涂层: One side
Er YAG激光晶体——掺入50%铒的YAG,可激发2940nm激光,用于医疗和牙科掺铒的钇铝石榴石(Er:Y3Al5O12或Er:YAG)将各种输出波长与YAG的优良热和光学性质结合起来。它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激光。它是用于医学应用的公知材料。掺杂浓度为50%的Er:YAG的发射波长为2940nm,处于水吸收峰的位置,可被水分子强烈吸收。因此,它被广泛应用于整形外科和牙科领域。目前,我们参与的项目有激光采血仪,该仪器采用Er:YAG棒双面镀膜、氙灯端面泵浦的结构,Er-YAG激光波长是改善各种皮肤状况和老化特征的极佳选择,包括色素沉着、光化性光损伤、日光性弹性组织变性、痤疮和创伤性瘢痕、细纹和轻中度皱纹、皮肤粗糙和皮肤松弛。
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水晶类型: LBO (Lithium Triborate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 3mm 高度: 3mm
LBO晶体——用于非临界相位匹配激光倍频的较佳非线性晶体LBO的较大优点是可以利用温度调谐来实现非临界相位匹配(NCPM)。当倍频过程中满足非临界相位匹配关系时,基频光与倍频二次谐波之间的走离角为0。此时LBO晶体的有效长度理论上可以达到无穷大,可以补偿其较小的非线性系数。由于其损伤阈值很大,这就意味着可以实现高功率的基波泵浦。因此,利用LBO晶体的非临界相位匹配进行脉冲激光的腔外倍频,将大大提高基频光的转换效率。频率光的光束质量和稳定性将大大提高。
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水晶类型: LiNbO3 (Lithium Niobate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 10mm 高度: 10mm
MgO:LiNbO3–一种优化LiNbO3性能的非线性晶体纯LiNbO3(LN)是各种光学器件的良好候选者,但由于其低阈值光学损伤而具有主要缺点。MgO掺杂的LN(全同成分)是解决这一问题的可能方案之一。MgO掺杂在LN中起到了重要的作用,并且显示出阈值激光束强度增加了100倍。有趣的一点是,MgO掺杂的LN的每个物理性质(例如,转变温度、活化能、光带、光吸收光谱、OH-振动频率的位移、密度和电活化能,基于我们先前的测量4)在略高于5摩尔%的MgO浓度处具有阈值组成。
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水晶类型: Nd:KGW 水晶直径: 3*3~9*9mm 水晶长度: 3~70mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
Yb:KGW是较有前途的激光活性材料之一。Yb离子简单的二能级电子结构避免了上转换、激发态吸收和浓度猝灭等不必要的损耗过程。与常用的Nd:YAG晶体相比,Yb:KGW晶体具有更大的吸收带宽,在同类介质中的发射寿命是Nd:YAG晶体的3~4倍,更大的存储容量和更低的量子亏损。它比传统的Nd掺杂系统更适合二极管泵浦。斯托克斯位移越小,加热越少,激光效率越高。与其他掺镱激光晶体如Yb:YAG和Yb:YCOB相比,Yb:KGW具有较高的吸收截面(13-17倍)、较低的量子亏损(~4%)、较高的发射截面、较宽的发射带、高的非线性折射率和较高的斜率效率(87%)。Yb:KGW晶体具有这些性能优势,有望在高功率二极管泵浦激光系统中取代Nd:YAG和Yb:YAG晶体。Yb:KGW在制造高功率、短脉冲飞秒激光器及其广泛应用方面也具有巨大的前景。联系我们@crylink
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水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 3~12.7mm 水晶长度: 3~150mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
Nd:YAG晶体是在YAG晶体中掺入Nd离子得到的成熟激光晶体之一。Nd:YAG激光晶体的吸收带宽分别为730-760nm和790-820nm。通常用闪光灯或半导体激光器泵浦。典型的激光发射峰为1064nm。通过一些措施,还可以发射946nm、1120nm、1320nm和1440nm激光。不同波长的激光(532nm、266nm、213nm等)通过调Q和锁模可以获得10-25ns的脉冲宽度。它在生物物理、医学、军事、机械、科研、建筑等领域有着广泛的应用。高浓度掺杂晶体用于脉冲激光,低浓度掺杂晶体用于连续波输出。联系我们获取更多信息!@crylink
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水晶类型: Nd:YAG 水晶直径: 8mm 水晶长度: 165mm AR 涂层: One side
Nd:YAG晶体是在YAG晶体中掺入Nd离子而得到的成熟激光晶体。Nd:YAG激光晶体的吸收带宽为730-760nm和790-820nm,通常由闪光管或激光二极管泵浦。典型的激光发射峰为1064nm,通过一些措施也可以发射946nm、1120nm、1320nm和1440nm波长的激光,采用调Q和锁定模式可以获得不同波长(532nm、266nm、213nm等)的激光。和脉冲宽度(10-25ns),使其在生物物理、医学、军事、机械、科研、建筑等领域得到了广泛的应用。通常,高浓度掺杂的晶体用于脉冲激光,低浓度掺杂的晶体用于连续激光输出。
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水晶类型: Other 水晶直径: 4~12mm 水晶长度: 5~30mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
Nd:YAP的化学式为Nd3+:YAlO3,结构为畸变钙钛矿,属于斜六方晶系,空间群为Pbnm,a、B、C轴相互垂直,属于负单轴晶体,具有各向异性。在众多的掺钕激光晶体中,Nd:YAP晶体不仅具有较高的热导率,而且在4F3/2–4I13/2跃迁处具有较大的受激发射截面。它们是目前已知的用于1.3mm高功率运转的较有效的激光晶体之一,该晶体主要由LD泵浦。1.3mm激光器广泛应用于医学、光纤通信和军事领域。更重要的是,水分子在这个激光波段有很好的吸收。这使得它具有很好的止血能力,并广泛应用于激光治疗中,如止血、神经外科手术、切除病变组织和除皱等。此外,Nd:YAP晶体具有天然的双折射特性,对克服激光的热退偏和非线性频率变换非常有利。联系我们@crylink
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水晶类型: Nd:YVO4 水晶直径: 3*3mm 水晶长度: 0.5~5mm AR 涂层: One side, Both sides, Uncoated
如果您打算购买Nd:YVO4激光晶体,那么您只需要搜索Laser-CryLink,然后您就可以以较优惠的价格购买任何类型的激光产品。如果您对我们的产品有任何疑问,请随时与我们讨论。如需更多信息,请联系我们。@crylinkNd:YVO4晶体是一种优良的半导体泵浦固体激光晶体。Nd:YVO4的较大优点是吸收系数高,受激发射截面大,吸收带宽和吸收峰在808nm左右。由于这些优点,小晶体可以用来制造更小的激光设备。Nd:YVO4晶体的另一个特点是它是单轴的,这使得它能发出线偏振光。与倍频晶体相结合,可以实现绿、蓝、红三种波长的全固态激光器。