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红外激光晶体

红外激光晶体

红外激光晶体

Cr:ZnSe红外激光晶体–硒化铬锌(Cr 2+:ZnSe)具有很高的吸收系数,可以在1450-2100 nm的各种光源范围内非常有效地泵浦,或在该范围内用作被动调Q开关。Fe:ZnSe激光晶体或Fe掺杂的硒化锌(Fe2+:ZnSe)是设计中红外激光器最有效的晶体之一。作为Cr:ZnSe的近亲,这种晶体具有很高的吸收系数,可以进行有效的泵浦。可在2.8–4.4μm范围内完成,泵送峰值约为3μm。Cr:YAG–掺铬钇铝石榴石(通常为Cr4+:YAG或Cr4+:Y3Al5O12)是一种晶体材料,用于1340-1600nm可调谐近红外(NIR)激光器的工作激光增益介质。它也被用作连续波(CW)激光器的有源介质。

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非线性晶体

非线性晶体

非线性晶体

由于损伤阈值高,因此透明性高的LBO非线性晶体主要用于二次谐波(SHG)或倍频和三次谐波(THG)的生成。AGS晶体是近年来发展起来的用于红外(IR)波段非线性光学(NLO)激光器的材料之一,如CO和CO2激光器、波片、可调谐光学参量振荡器(OPO)等。BBO晶体是最好的电光(E-O)晶体和顶级非线性光学(NLO)晶体之一,广泛应用于最流行的激光器和光学参量振荡器(OPO)中的2-5倍频,主要(但不限于)Ti:Sapphire、Yb:KGW/KYW激光系统、Pockels电池和其他应用。

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Alphalas激光晶体

Alphalas激光晶体

Alphalas激光晶体

Alphalas由于生产各种类型的固体激光器,因此Alphalas能提供各种类型的固体激光器工作物质,包括Nd:YVO4,Nd:GdVO4,Nd:YAG,Yb:YAG,Nd:YLF,Nd:KGW,Cr4+:YAG,这些激光晶体材料能用作制造不同种类应用的固体激光器,激光材料的端面有普通型和布儒斯特角切割型,并且这些激光晶体的尺寸均能由客户自由定制。Alphalas的激光材料对于电介质涂层在抛光、波前畸变和高损伤阈值方面满足严格的要求

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固体激光晶体

固体激光晶体

固体激光晶体

Alphalas专业生产各种类型的激光晶体,同时,这些激光晶体材料被广泛地应用在Alphalas销售的固体激光器中,Alphalas固体激光晶体对于电介质涂层在抛光、波前畸变和高损伤阈值方面满足最严格的要求,其中Alphalas提供的固体激光材料包括以下类别:Nd:YVO4,Nd:GdVO4,Nd:YAG,Yb:YAG,Nd:YLF,Nd:KGW,Cr4+:YAG晶体,这些固体激光晶体的端面有普通型和布儒斯特角切割型。此外,我们也能提供其它类型的激光晶体,例如Ti:蓝宝石,Nd:YAP,Cr和Ce掺杂的LiSAF,LiSGaF,LiCAF以及扩散键合晶体。同时Alphalas也能在短时间内提供客户指定尺寸的固体激光晶体。

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固体非线性晶体

固体非线性晶体

固体非线性晶体

Alphalas具有生产各种固体激光器的能力,因此Alphalas也能够提供不同类型的固体非线性晶体,Alphalas固体非线性晶体材料包括LBO、BBO、BiBO和KTP,并且均有现货供应,Alphalas也能提供其它的非线性晶体,并且可以在短期内交货。Alphalas非线性晶体具有高损伤阈值和低的反射率,常用于对不同的波长进行倍频、多倍频、和频和差频等。

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被动调Q晶体

被动调Q晶体

被动调Q晶体

被动调Q晶体或可饱和吸收体被用作调Q开关激光器中的激光谐振器质量调制器,而不是电控调制器。通常,这些吸收剂材料具有低饱和能量密度(每单位面积的饱和能量),并且它们在聚焦光束中的使用可以进一步减小饱和能量(饱和能量密度乘以光束面积)。

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拉曼晶体

拉曼晶体

拉曼晶体

拉曼晶体中的非弹性光子-声子相互作用会引起泵浦辐射的斯托克斯或反斯托克斯位移。这就是所谓的受激拉曼散射(SRS)。这是一种通用的频率转换方法,不需要进行相位匹配,转换效率高,并且易于与当前的固态激光器兼容。由于级联的SRS,类似的拉曼发生器发射线可以覆盖从紫外线到近红外的波长范围。为了进行选择性拉曼位移线放大,必须将拉曼晶体放入具有适当光反馈的谐振器中。Optogama提供硝酸钡和未掺杂的KGW,KYW拉曼晶体。

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非线性光学晶体

非线性光学晶体

非线性光学晶体

Optogama为基础,应用研究和工业应用开发和提供不同的非线性光学晶体。可用的晶体生长技术有:Stepanov,Kyropoulos,Czochralski(CZ),温度梯度技术(TGT),助熔剂法。目前提供以下非线性晶体:BBO,LBO,KTP, KDP,DKDP, ZGP, Lithium niobate, AgGaSe2, CdSe, AgGaS2, GaSe

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掺铬晶体

掺铬晶体

掺铬晶体

Cr:LiSAF增益介质具有较宽的近红外发射带,可以进行广泛的可调谐激光操作,并通过锁模技术产生~10fs的光脉冲。Cr:LiSAF晶体可以在很低的损耗水平(0.2%/cm)下生长,并且可以构建高Q腔,从而使激光阈值低至2mw,斜率效率超过50%。此外,Cr:LiSAF掺铬晶体的非线性折射率约为Ti:sapphire的4倍,从而减少了超短脉冲产生和放大过程中不必要的非线性。

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掺铥晶体

掺铥晶体

掺铥晶体

Tm :YLF激光器非常适合用作Ho :YAG激光器的泵浦光源。这是由于Tm :YLF发射光谱和Ho:YAG吸收光谱的良好重叠以及产生线性极化输出的能力。双钨酸盐晶体是光学双轴的,必须在光学指示轴(Np,Nm和Ng)的框架内描述其光学性质。

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铒、镱掺杂晶体,

铒、镱掺杂晶体,

铒、镱掺杂晶体,

Er ,Yb 共掺杂磷酸盐玻璃常用于在“人眼安全”的1,5-1,6um范围内发射的激光,在4 I 13/2 energy能级的使用寿命长。有着高吸收和发射截面,宽吸收和发射带宽。而Er,Yb:YAB晶体作为Er,Yb:磷酸盐玻璃的替代品,具有三角结构的单轴晶体,高导热率的特点,在976 nm附近的宽吸收带宽。

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掺铒晶体

掺铒晶体

掺铒晶体

Er:YAG晶体由于低的量子缺陷,使用直接光纤激光器或InGaAs / InP泵浦可以实现> 80%的高斜率效率。Er:YLF晶体高带隙和低声子能量决定了非常宽的透明度范围,这可能是从VUV到10μm范围。Er:KYW晶体在1570-1630 nm的光谱范围内具有宽广且平滑的发射,因此可以实现锁模“人眼安全”激光器。

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掺镱晶体

掺镱晶体

掺镱晶体

Yb :YAG晶体通常用于功能强大且高效的薄盘激光器中。Yb:KGW晶体中的do掺杂浓度最高可达5 at。%,无明显淬火,晶体显示出小的量子缺陷,并且可以在远低于〜4-5%的量子缺陷下工作。Yb:CaF 2晶体是一种简单的立方晶体,可以大尺寸和光学质量生长,简单结构允许获得良好的热性能。Yb:KYW晶体与具有类似大增益带宽的其他掺gain增益介质相比,掺do钨酸盐具有相当高的发射截面。由于良好的导热性,Yb:YVO 4晶体可用作大功率薄盘激光器的活性介质。Yb:YAB晶体具有良好的机械强度,良好的导热性和稳定的化学特性。Yb:YAP晶体的吸收截面比Yb:YAG晶体的吸收截面高。Yb :YLF晶体具有advantage离子高度掺杂的优点。

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掺钕晶体

掺钕晶体

掺钕晶体

Nd:YAG晶体具有出色的热和机械性能,通过应用切克劳斯基生长法,可以获得具有高光学质量和大直径的Nd:YAG球团。Nd:KGW激光晶体本身可用作拉曼转换器。Nd3:YLF晶体具有高紫外线透明性的特点,这对于使用氙气闪光灯进行泵浦是有利的。Nd:YVO 4 晶体最好用作高激光重复频率Q开关激光器和较低激光阈值的CW激光器的有源介质。

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铥、钬掺杂晶体

铥、钬掺杂晶体

铥、钬掺杂晶体

Tm,Ho:KYW晶体的特征是大而宽的极化吸收和发射带,有效的能量传递Tm 3+→Ho 3+。铥、钬掺杂晶体常用于2μm激光,遥感(LIDAR技术),计量学和医疗应用,中红外光学参量振荡器(OPO)的泵浦源。

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掺钬晶体,掺镨晶体

掺钬晶体,掺镨晶体

掺钬晶体,掺镨晶体

由于三价(Pr3+)的能级方案,它在红光(640 nm,3P0至3F2)中提供了几种跃迁,因此在可见光谱范围内与固态激光器一起使用。掺镨晶体Pr :YLF晶体具有高吸收和发射截面。掺钬晶体Ho:YLF晶体的直接泵浦排除了Tm3+ →Ho3+能量转移过程的损失,具有高的激光水平寿命。

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钛:蓝宝石晶体

钛:蓝宝石晶体

钛:蓝宝石晶体

钛:蓝宝石晶体的特征在于较短的高态寿命和高饱和功率,具有优良的导热性,宽增益带宽,多种可能的泵浦波长(通常为532 nm)。可用于具有超短脉冲的锁模激光器,多通放大器和再生放大器。

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光折变晶体

光折变晶体

光折变晶体

BSO晶体具有巨大的光电导性和电光特性,可用于空间光调制器,光学开关,相位共轭混频器。Fe:LiNbO 3晶体具有高的光折变敏感性,高的电光系数和衍射效率,化学机械性能,易于处理,成本低廉,因此适合批量生产。optogama提供不含杂质和其他不均匀性的SBN晶体,这些晶体是通过改良Stepanov方法生长的,线性尺寸最大为40 mm。BGO晶体具有低暗电导率的高效光电导体,可形成大量的光致空间电荷。

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二氧化碲晶体

二氧化碲晶体

二氧化碲晶体

Elent-A公司生产的二氧化碲用于声光和偏振光学应用,公司拥有完整的TeO2晶体生产工艺技术,包括原料化学处理以及晶体的生长。氧化碲晶体材料由于其特殊的性能而被认为是声光应用的最佳材料,尤其是声光偏转器,声光调制器和声光可调谐滤波器。

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