起订量:
Nd:YAG 激光晶体 Nd:YAG 激光测距打标美容 钇铝石榴石
南京光宝光电科技有限公司成立于2014年,是由南京市科技人才创办的高科技企业,属于中科院上海光学精密机械研究所南京*激光技术研究院孵化企业,于2018年成功申报国家*。南京光宝光电以光学晶体材料的生产制造起家,包括激光晶体,非线性晶体,调Q 晶体,闪烁晶体等,随着企业的不断发展,除了晶体材料的业务,依靠自己生长晶体的优势,现已研发生产晶体材料的下游产品,包括普克尔盒,不同种类及用途的固体激光器及晶体生长设备等。其中,由公司自主研发生产的1535nm用于测距和目标识别的铒玻璃人眼安全激光器已投入市场,凭借其各方面优势与许多厂家达成合作,用于多种领域。
公司主要产品包括:
1)激光光学材料与器件:
激光晶体: Ti:sapphire, Yb:YAG, Er:YAG, Yb:CaF2, Nd:YVO4, Cr,Tm,Ho:YAG 等
Q开关晶体: Co:spinel (Co:MgAl2O4, Co:MLAO), V:YAG, Cr:YAG, TeO2;
非线性晶体: LBO, BBO, KTP, KDP&DKDP, ZGP, YCOB;
声光调制器(AOM),声光Q开关,普克尔斯盒(Pockels Cells);
人眼安全激光器
2) 偏振光学器件:
波片,偏振器
3) 探测与成像器件:
闪烁晶体:YAG(Ce), LuAG(Ce), YAP(Ce), LYSO(Ce), BGO, CsI, NaI, LiI等
探测器、成像屏与成像整列;
4) 光通讯器件:
双折射晶体:YVO4, beta-BBO, CaCO3;
磁光晶体:TGG,TSAG;
法拉第偏转器(Faraday Rotator),隔离器(Isolator);
5) 紫外、红外材料及器件:
紫外晶体材料:MgF2, CaF2, LiF, BaF2,YAG;
红外晶体材料:MgF2, CaF2, LiF, BaF2, Sapphire, YAG, Si, Ge, ZnSe, ZnS;
器件:窗口、透镜、棱镜;
6) 晶体生长设备:
全自动提拉晶体炉
自动下降法晶体生长炉
晶体定制是光宝光电的特色服务,公司可以根据客户研发或生产要求定制特殊新材料,比如特殊掺杂离子、特殊浓度、新基质等要求。并可以为客户提供从晶体生长设备,晶体加工包括定向、切割、抛光、键合、组装、镀膜等全系列技术服务。
Nd:YAG是在YAG晶体中掺入Nd离子得到的成熟的激光晶体之一。Nd:YAG激光晶体的吸收带宽分别为730-760nm和790-820nm,通常采用闪光灯或半导体激光器泵浦。典型的激光发射峰值为1064nm,通过一些措施也可以发射946nm、1120nm、1320nm和1440nm的激光,通过调Q和锁模分别获得不同波长(532nm、266nm、213nm等)和脉冲宽度(10-25ns)的激光,在生物物理、医学、军事、机械、科研和建筑等领域中有着巨大的应用。一般来说,脉冲激光采用高浓度掺杂晶体,连续波输出采用低浓度掺杂晶体。
工业用Nd:YAG激光器
我们是一家Nd:YAG激光晶体的制造商。Nd:YAG的吸收取决于带宽。通常用闪光管或激光二极管来实现。它非常有效,并且可以永远提供高质量的结果。它很容易适应取决于研究模型的庞大应用。常见的是带有脉冲效应的深度晶体。当然,它集中于分别与生物物理学等一起发展。它通常是由对工业用途具有高范围影响的发射峰制成的。
Nd:YAG晶体通常泵浦很多激光发射峰,并具有锁定模式。对于闪光管或激光二极管,它分别具有重要的配置。因此,它对于找出脉宽以及其他脉宽都起着有效的作用。低浓度掺杂的晶体。通常,它基本上是在具有不同波长的激光器上捕获的。它获得了新技术所证明的系数。通过发现机械和物理特性,可以很好地适应它们。通过提供出色的光源,它具有很宽的吸收带宽。具有高增益系数的低持久阈值是通过光源访问的。
特点
应用
光通讯
雷达与测距
全息摄影
医疗应用
钕浓度公差(atm%) | 0.1- 2.5(+/-0.1)atm% |
取向 | [001] or [110] or [111] <±0.5° |
平行性 | 10〞 |
垂直性 | 5ˊ |
表面质量 | 10-5(MIL-O-13830A) |
波前失真 | λ/4@632 nm |
表面平整度 | λ/8@632 nm |
通光孔径 | >95 % |
倒角 | <0.2×45° |
长度公差 | +0.5/-0mm |
厚度/直径公差 | ±0.05 mm |
zui大尺寸 | dia (3~12.7)×(3~150) mm |
损坏阈值 | >750 MW/cm2@1064 nm 10 ns 10 Hz |
消光比 | >30 dB(取决于实际尺寸) |
精密研磨 | 400 grit |
晶体结构 | 立方 – la3d |
晶格常数 | 12.01 Å |
密度 | 4.56 g/cm3 |
熔点 | 1950 °C |
导热系数/(W·m-1·K-1 @ 25°C) | 0.14 W |
比热/(J·g-1·K-1) | 0.59 |
断裂应力 | 1.3-2.6*103 kg/cm2 |
热膨胀率/(10-6·K-1 @ 25°C) | [100] 取向–8.2 |
[110] 取向–7.7 | |
[111] 取向–7.8 | |
硬度(莫氏) | 8.5 |
杨氏模量/ GPa | 317 |
剪切模量/ Gpa | 54.66 |
消光比 | 25 dB |
泊松比 | 0.25 |
激光跃迁 | 4F3/2 →> 4I11/2 |
光子能量 | 1.86×10-19 J |
激光跃迁波长,λl(nm) | 1064 |
泵浦跃迁波长,λp(nm) | 808 |
泵浦跃迁带宽,Δλp(nm) | <4 |
激光跃迁带宽,Δλl(nm) | ~0.6 |
泵过渡峰截面,σp(E-20 cm2) | 6.7 |
激光跃迁峰截面,σl(E-20 cm2) | 28 |
泵过渡饱和强度φp(kW / cm2) | 12 |
激光跃迁饱和强度φl(kW / cm2) | 2.6 |
激光跃迁饱和通量Γl,sat(J / cm2) | 0.6 |
zui小泵浦强度Imin(kW / cm2) | ~0 |
上部激光管寿命,τ(毫秒) | 0.26 |
量子缺陷分数 | 0.24 |
分数热产生 | 0.37 |
折光率 | 1.8197 @1.064 µm |
荧光寿命 | 230 µs |