Cristalli Er:YSGG/Er,Cr:YSGG

Gli elementi attivi derivanti da cristalli di granato di ittrio, scandio e gallio drogati con erbio (Er:Y3Sc2Ga3012 o Er:YSGG), cristalli singoli, sono progettati per laser a stato solido pompati a diodi che irradiano nell'intervallo di 3 µm.I cristalli Er:YSGG mostrano la prospettiva della loro applicazione insieme ai cristalli Er:YAG, Er:GGG ed Er:YLF ampiamente utilizzati.


  • Diametri asta:fino a 15 mm
  • Tolleranza diametro:+0,0000/-0,0020 pollici
  • Tolleranza sulla lunghezza:+0,040/-0,000 pollici
  • Angolo di inclinazione/cuneo:±5 minuti
  • Smussare:0,005 ±0,003 pollici
  • Angolo di smusso:45 gradi ±5 gradi
  • Dettagli del prodotto

    parametri tecnici

    video

    Gli elementi attivi derivanti da cristalli di granato di ittrio, scandio e gallio drogati con erbio (Er:Y3Sc2Ga3012 o Er:YSGG), cristalli singoli, sono progettati per laser a stato solido pompati a diodi che irradiano nell'intervallo di 3 µm.I cristalli Er:YSGG mostrano la prospettiva della loro applicazione insieme ai cristalli Er:YAG, Er:GGG ed Er:YLF ampiamente utilizzati.
    I laser a stato solido pompati con lampada flash basati su cristalli di granato di ittrio, scandio e gallio drogati con Cr, Nd e Cr, Er (Cr, Nd: Y3Sc2Ga3012 o Cr, Nd: YSGG e Cr, Er: Y3Sc2Ga3012 o Cr, Er: YSGG) hanno un valore più elevato efficienza rispetto a quelli basati su Nd:YAG ed Er:YAG.Gli elementi attivi realizzati con cristalli YSGG sono ottimali per laser a impulsi di media potenza con velocità di ripetizione fino a diverse decine di cicli.I vantaggi dei cristalli YSGG rispetto ai cristalli YAG si perdono quando vengono utilizzati elementi di grandi dimensioni a causa delle peggiori caratteristiche termiche dei cristalli YSGG.
    Campi di applicazione:
    .Indagini scientifiche
    .Applicazioni mediche, litotrissia
    .Applicazioni mediche, indagini scientifiche

    PROPRIETÀ:

    Cristallo

    Er3+:YSGG

    Cr3+,Er3+:YSGG

    Struttura di cristallo

    cubo

    cubo

    Concentrazione del drogante

    30 – 50 al.%

    Cr: (1÷ 2)x1020;Er: 4x1021

    Gruppo spaziale

    Oh10

    Oh10

    Costante del reticolo, Å

    12.42

    12.42

    Densità, g/cm3

    5.2

    5.2

    Orientamento

    <001>, <111>

    <001>, <111>

    Durezza di Mohs

    >7

    >7

    Coefficiente di dilatazione termica

    8,1x10-6x°K-1

    8,1×10-6×°K-1

    Conduttività termica, L x cm-1 x°K-1

    0,079

    0,06

    Indice di rifrazione, a 1.064 µm

    1.926

    Durata, µs

    -

    1400

    Sezione d'emissione, cm2

    5,2x10-21

    Efficienza relativa (a YAG) di trasformazione dell'energia della lampada flash

    -

    1.5

    Fattore termoottico (dn/dT)

    7×10-6×°K-1

    -

    Lunghezza d'onda generata, µm

    2.797;2.823

    -

    Lunghezza d'onda del laser, µm

    -

    2.791

    Indice di rifrazione

    -

    1.9263

    Fattore termoottico (dn/dT)

    -

    12,3×10-6×°K-1

    Regimi laser definitivi

    -

    efficienza complessiva 2,1%

    Modalità di corsa libera

    -

    efficienza pendenza 3,0%

    Regimi laser definitivi

    -

    efficienza complessiva 0,16%

    Q-switch elettro-ottico

    -

    efficienza pendenza 0,38%

    Dimensioni, (diametro x lunghezza), mm

    -

    da 3x30 a 12,7x127,0

    Campi di applicazione

    -

    lavorazione dei materiali, applicazioni mediche, indagini scientifiche

    Parametri tecnici:

    Diametri dell'asta fino a 15 mm
    Tolleranza diametro: +0,0000/-0,0020 pollici
    Tolleranza sulla lunghezza +0,040/-0,000 pollici
    Angolo di inclinazione/cuneo ±5 minuti
    Smussare 0,005 ±0,003 pollici
    Angolo di smusso 45 gradi ±5 gradi
    Finitura a botte 55 micropollici ±5 micropollici
    Parallelismo 30 secondi d'arco
    Fine della figura Onda λ/10 a 633 nm
    Perpendicolarità 5 minuti d'arco
    Qualità della superficie 10 – 5 scavo
    Distorsione del fronte d'onda 1/2 onda per pollice di lunghezza