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水晶类型: Yb:YAG AR 涂层: Uncoated
掺杂三价镱(Yb3+)的晶体在紧凑、高效的二极管泵浦激光系统中显示出巨大的应用潜力。[1-4]Yb3+离子只有两个流形,基态2F7/2和激发态2F5/2,它们相隔约10,000cm-1。因此,Yb3+掺杂材料具有有利于高能量1µm激光系统的光谱和激光特性。特别地,Yb3+掺杂材料不应遭受浓度猝灭、上转换或激发态吸收。Yb3+离子还具有很长的能量存储寿命(通常是相同基质中Nd3+的三到四倍)和非常小的量子亏损,这减少了激光过程中的热量产生。在基质材料YAG的特定情况下,Yb3+的存储寿命为950µs,量子亏损仅为8.6%。Yb3+:YAG还具有940nm的宽泵浦线,其比Nd3+:YAG中的808nm泵浦线宽10倍,使得系统对泵浦二极管波长的热漂移不太敏感。这些材料特性与940nm长寿命InGaAs泵浦二极管的发展相结合,使该材料成为二极管泵浦高能激光器的优秀候选材料。据报道,基于SM的升级Yb3+:YAG激光器系统的CW输出功率超过430 W,[1]准CW输出功率为600 W,[4]光光效率为60%。[2]据报道,此类系统可在千瓦级的输出功率下进行缩放。掺杂Yb3+的YAG晶体可以从1%-100%的各种掺杂剂浓度获得(例如镱铝石榴石-YbAg)。
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中心波长: 0.808um 输出功率: 15000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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中心波长: 0.808um 输出功率: 20000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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中心波长: 0.808um 输出功率: 6000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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中心波长: 0.808um 输出功率: 8000mW
激光二极管驱动器LD-SMART设计用于操作我们较近开发的微型被动调Q激光系统ELM系列模块和可扩展系统。该设备包含多达三个用于激光二极管、激光晶体和二次谐波产生的温度控制器,用于调节外部热电冷却器(TEC、珀耳帖)。激光二极管的操作模式可以在连续波、脉冲模式(具有内部脉冲产生或通过外部同步)或外部模拟调制之间改变。在外部同步的情况下,激光驱动器能够处理TTL输入信号。通过外部PC控制LD-SMART的用户友好软件是通过提供的触摸屏平板电脑上的USB或蓝牙接口。此外,还记录了通信协议,可以简单地集成到现有系统中。有关更多技术细节,请阅读用户手册。
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中心波长: 1064nm 重复频率: 10 - 10 kHz 脉冲能源: 0.01mJ 脉冲持续时间: 1000fs 极化: Unspecified
被动调Q微片固态激光器(微片激光器)是一种方便的短脉冲发射源(0.5至1ns),具有高脉冲能量(10μJ)和接近衍射极限的光束质量。微芯片激光器的应用可以通过使用一个或多个放大器级增加其脉冲能量和平均功率来显著扩展,但前提是放大器保持微芯片发射的固有光束质量和其他所需属性。我们已经证明,双通VHGM放大器可以将1064nm微芯片振荡器的脉冲能量和平均功率分别增加到500uJ和5W以上,同时保持微芯片激光器的光束质量和发射光谱。下图显示了2通放大器的平均1064nm输出功率与放大器驱动电流(在10kHz的脉冲率下)的关系,并且是注入到2通放大器中的1064nm种子功率的函数。放大器中的较大808nm泵浦功率为40W。考虑到将种子功率减少10倍(至约10mW)导致放大器输出功率减少不到2倍,2通放大器在100mW种子功率下很好地饱和。在2通放大器的输出端不需要法拉第隔离器,而在其他设计中经常需要法拉第隔离器来将2通放大光束与输入种子光束分离,从而导致更紧凑、更高效和更低成本的MOPA系统。在JG Manni,Optics Communications 252:117-126(2005)中提供了更多细节。微芯片激光振荡器现在是商业上可获得的,其可以在200ps脉冲持续时间中产生10nJ脉冲能量,并且在100ps脉冲中产生4nJ脉冲能量。(见www.batop.de)我们计划将这种微芯片激光器与我们的双通道VHGM放大器配对,并将在此网页上报告我们的结果。
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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。