Cr: Gsgg Q-スイッチ-クリスタッロ
Cr GSGG (Cr ドープ スカンジウム ガリウム ガドリニウム ガーネット) 結晶は、高効率のレーザー材料です。 当初、ルビーの Q スイッチ動作を可能にするために電気光学シャッター素子が使用されました。
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基礎情報
仕様 | 個別に適応された |
商標 | 被告人 |
起源 | 成都 |
HSコード | 9001909090 |
生産能力 | 5000個/年 |
製品説明
Cr GSGG 結晶 (Cr ドープ ガドリニウム スカンジウム ガリウム ガーネット) は、高効率のレーザー材料です。 当初、ルビーレーザーのQスイッチ動作を可能にするために、電気光学シャッター素子が使用されました。 パッシブQスイッチルビーレーザーは、可飽和色素吸収剤と色ガラス(セレンと硫化カドミウムの化合物)を使用して実現されています。 最近、水中ホログラフィーでの使用を目的として、パルスルビーレーザーの色素 Q スイッチの動作特性が研究されました。 色素Qスイッチは色素の劣化(分解)により耐久性に限界があり、ガラス製Qスイッチは破損しやすかった。 したがって、四価クロムをドープしたパッシブガドリニウムスカンジウムガリウムガーネットGd3Sc2Ga3O12(Cr4+:GSGG)パッシブQスイッチルビーレーザーは、初めて高い信頼性、長寿命、高効率を実現します。
Cr:GSGG結晶 - 高効率、高信頼性の結晶です。
Cr4+:GSGG は、ルビーレーザー用の可飽和吸収体 Q スイッチを提供するために初めて使用されました。 単一出力パルス動作 (100 mJ、持続時間 27 ns) は、フリーランニング ルビー レーザー動作と比較して 25 ~ 30% の効率で日常的に達成されています。 結晶材料 GSGG:Cr3+ は、室温で動作する広帯域レーザー材料として現在注目されています。 系内の Cr3+ の 4T2 と 2E 電子準位間の距離が小さいため、興味深い分光学的挙動が生じる可能性があります。 CW および過渡発光の温度依存性が研究され、最低エネルギー 2E および 4T2 準位が低温でエネルギー的にほぼ一致する、優勢な Cr3+ サイトのモデルと一致することが判明しました。
光学特性
1064nmにおける屈折率 | 1.9424 |
温度による指数変化、dn/dt、(10-6k-1) | 10.9 |
弾性定数 | |
P11 | -0,012 ± 0,003 |
P12 | 0,019±0,003 |
P44 | -0,0665 ± 0,0013 |
発光波長(nm) | 1061.2 |
排出量シュニット (午後2)あ | 13 |
R2->J3遷移線幅 (cm-1) | 11.5 |
Nd3+低濃度での蛍光寿命 (ps) (<1017cm-3) | 273-283 |
Nd3+寿命が50%減少する濃度(1020Nd イオン cm-3) | 5 |
密度 (g*cm-3) | 6.495 |
熱容量 (J*g-1*K-1) | 0,4029 |
熱伝導率 (W*m-1*K-1) | 6 |
熱膨張 (10-6K-1) | 7.5 |
ポワソンザール | 0,28 |
弾性率(GPa) | 210 |
破壊靱性(MPa) | 1.2 |
温度抵抗 (W*m-1)B | 660 |