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Cristal d'orthovanadate de gadolinium dopé au néodyme (Nd:GdVO4)

MAISON Cristaux laser

Cristal d'orthovanadate de gadolinium dopé au néodyme (Nd:GdVO4)

Laser pompé par diode à coefficient de gain élevé
Cristal d'orthovanadate de gadolinium dopé au néodyme (Nd:GdVO4)

Vanadate de gadolinium dopé au néodyme (cristaux Nd:GdVO4) Appartenant au système cristallin tétragonal, il constitue un excellent matériau hôte laser idéal pour les micro/mini-lasers DPSS (soudés à diode pompée). Il présente des propriétés physiques, optiques et mécaniques remarquables. En termes de performances laser, les cristaux Nd:GdVO4 affichent une efficacité de pente supérieure à celle des cristaux Nd:YAG. Comparés aux cristaux Nd:YVO4, ils possèdent une conductivité thermique supérieure, permettant un fonctionnement plus stable à haute puissance et pouvant atteindre une puissance de sortie plus élevée. De plus, leur anisotropie optique particulière facilite un contrôle efficace de la polarisation dans les systèmes laser. Ces caractéristiques rendent les cristaux Nd:GdVO4 particulièrement adaptés aux applications dans les dispositifs laser compacts, tels que les équipements laser médicaux, les systèmes de traitement laser de précision et les configurations laser de recherche scientifique avancée, où un rendement élevé et des performances stables sont des exigences essentielles.

  • Numéro d'article :

    Nd:GdVO4
  • Origine du produit :

    FuZhou
NOUVEAUX PRODUITS

Caractéristiques:

Dopant Nd :
0,2 ~ 3 atm%
Largeur x Hauteur :
1x1 ~ 16x16mm
Longueur:
0,02 ~ 20 mm
Orientation:
coupe a (± 0,55° )
Tolérance dimensionnelle :
+/-0,1 mm
Distorsion du front d'onde :
<λ/8 à 632,8 nm
Qualité de surface :
20/10
Parallélisme:
< 10 secondes d'arc
Perpendicularité:
< 5 minutes d'arc
Planéité de la surface :
<λ/10 à 632,8 nm
Ouverture claire :
Central 95%
Chanfreiner:
0,15x45°
Revêtement:
1.AR à 1064 nm R<0,1%
2.AR à 1064 nm R< 0,1 % et HT à 808 nm T>95 %
3.HR à 1 064 nm R> 99,8 % et HR à 532 nm R> 99 % et HT à 808 nm T> 95 %

 

Propriétés:

Structure cristalline
Zircon tétragonal, groupe spatial D4h, a=b=7,21, c=6,35
Point de fusion
1780°C
Densité
5,47 g/cm3
Dureté de Mohs
Similaire à du verre, ~ 5
Coefficient de dilatation thermique
aa=1,5x10-6/K, unc=7,3x10-6/K
Coefficient de conductivité thermique
11,7 W/m/K <110>
Longueur d'onde d'absorption maximale
808,5 nm
Longueur d'onde du laser
912,6 nm, 1 063,1 nm, 1 341,3 nm
Classe Cristal
uniaxe positif, no=na=nb ne=nc
no=1,9854, ne=2,1981, à 1064 nm
no=2,038184, ne=2,292962, à 532 nm
no=1,9977322, ne=2,219864, à 808 nm
Coefficient optique thermique
dn/dT=4,7x10-6/K
Section efficace d'émission stimulée
7,60x10-19cm2 , à 1064 nm
Durée de vie des lampes fluorescentes
95 ms (1 atm% nd dopé) à 808 nm
Coefficient de perte
0,003 cm-1à 1064 nm
Coefficient d'absorption
74 cm-1 à 808 nm (1,2 %)
Longueur d'absorption
0,32 mm à 808 nm
Perte intrinsèque
Moins de 0,1 % cm-1 , à 1064 nm
largeur de ligne
0,6 nm
Émission laser polarisée
parallèle à l'axe optique (axe c)
Efficacité optique à optique pompée par diode
> 60%
Équation de Sellmeier
(pour les cristaux de GdVO4 purs)

ne2=4,734369+0,1216149/(λ2 - 0,0523664) - 0,013927λ2
no2=3,8987165+0,05990622/(λ2 - 0,0514395) - 0,011319λ2

 

 

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