Nd: بلورات YVO4

Nd: YVO4 هو البلورة المضيفة لليزر الأكثر كفاءة لضخ الصمام الثنائي بين بلورات الليزر التجارية الحالية، خاصة بالنسبة لكثافة الطاقة المنخفضة إلى المتوسطة.ويرجع ذلك أساسًا إلى خصائص الامتصاص والانبعاث التي تتجاوز Nd:YAG.يتم ضخها بواسطة الثنائيات الليزرية، وقد تم دمج كريستال Nd:YVO4 مع بلورات معامل NLO عالية (LBO، BBO، أو KTP) لتحويل التردد الناتج من الأشعة تحت الحمراء القريبة إلى الأخضر أو ​​الأزرق أو حتى الأشعة فوق البنفسجية.


  • الكثافة الذرية:1.26×1020 ذرة/سم3 (Nd1.0%)
  • معلمة خلية الهيكل البلوري:زركون رباعي الزوايا، المجموعة الفضائية D4h-I4/amd a=b=7.1193Å,c=6.2892Å
  • كثافة:4.22 جم/سم3
  • صلابة موس:4-5 (مثل الزجاج)
  • معامل التمدد الحراري (300 كيلو):αa=4.43x10-6/K αc=11.37x10-6/K
  • معامل التوصيل الحراري (300K):∥C:0.0523 واط/سم/ك
    درجة مئوية: 0.0510 واط/سم/ك
  • الطول الموجي لليزر:1064 نانومتر، 1342 نانومتر
  • المعامل البصري الحراري (300 كيلو):dno/dT=8.5×10-6/K
    dne/dT=2.9×10-6/K
  • المقطع العرضي للانبعاثات المحفزة:25×10-19سم2 عند 1064 نانومتر
  • تفاصيل المنتج

    الخصائص الأساسية

    Nd: YVO4 هو البلورة المضيفة لليزر الأكثر كفاءة لضخ الصمام الثنائي بين بلورات الليزر التجارية الحالية، خاصة بالنسبة لكثافة الطاقة المنخفضة إلى المتوسطة.ويرجع ذلك أساسًا إلى خصائص الامتصاص والانبعاث التي تتجاوز Nd:YAG.يتم ضخها بواسطة الثنائيات الليزرية، وقد تم دمج كريستال Nd:YVO4 مع بلورات معامل NLO عالية (LBO، BBO، أو KTP) لتحويل التردد الناتج من الأشعة تحت الحمراء القريبة إلى الأخضر أو ​​الأزرق أو حتى الأشعة فوق البنفسجية.يعد هذا الدمج لبناء جميع أجهزة ليزر الحالة الصلبة أداة ليزر مثالية يمكنها تغطية تطبيقات الليزر الأكثر انتشارًا، بما في ذلك التصنيع ومعالجة المواد والتحليل الطيفي وفحص الرقاقات وشاشات الضوء والتشخيص الطبي والطباعة بالليزر وتخزين البيانات وما إلى ذلك. لقد ثبت أن ليزر الحالة الصلبة الذي يعتمد على الصمام الثنائي Nd: YVO4 يحتل بسرعة الأسواق التي تهيمن عليها تقليديًا أشعة الليزر الأيونية المبردة بالماء والليزر الذي يتم ضخه بالمصباح، خاصة عند الحاجة إلى تصميم مدمج ومخرجات أحادية الوضع الطولي.
    مزايا Nd:YVO4 مقارنة بـ Nd:YAG:
    • كفاءة امتصاص تصل إلى خمسة أضعاف تقريبًا على نطاق ضخ واسع يبلغ حوالي 808 نانومتر (وبالتالي، فإن الاعتماد على طول موجة الضخ أقل بكثير وميل قوي إلى إخراج الوضع الفردي).
    • أكبر بثلاث مرات من المقطع العرضي للانبعاث المحفز عند طول موجة الليزر البالغ 1064 نانومتر.
    • عتبة ليزر أقل وكفاءة أعلى في المنحدرات.
    • باعتبارها بلورة أحادية المحور ذات انكسار مزدوج كبير، فإن الانبعاث يكون مستقطبًا خطيًا فقط.
    خصائص الليزر Nd:YVO4:
    • إحدى السمات الأكثر جاذبية لـ Nd:YVO4 هي، بالمقارنة مع Nd:YAG، أن معامل الامتصاص أكبر بـ 5 مرات في عرض نطاق امتصاص أوسع حول الطول الموجي للمضخة البالغ 808 نانومتر، والذي يتطابق تمامًا مع معيار صمامات الليزر عالية الطاقة المتوفرة حاليًا.وهذا يعني بلورة أصغر يمكن استخدامها لليزر، مما يؤدي إلى نظام ليزر أكثر إحكاما.بالنسبة لطاقة خرج معينة، يعني هذا أيضًا مستوى طاقة أقل يعمل عنده صمام ثنائي الليزر، وبالتالي إطالة عمر صمام ثنائي الليزر الباهظ الثمن.عرض نطاق الامتصاص الأوسع لـ Nd:YVO4 والذي قد يصل إلى 2.4 إلى 6.3 أضعاف عرض Nd:YAG.إلى جانب الضخ الأكثر كفاءة، فهذا يعني أيضًا نطاقًا أوسع من اختيار مواصفات الصمام الثنائي.سيكون هذا مفيدًا لصانعي أنظمة الليزر للحصول على قدر أكبر من التسامح مع اختيار أقل تكلفة.
    • تحتوي بلورة Nd:YVO4 على مقاطع عرضية أكبر للانبعاثات المحفزة، عند 1064 نانومتر و1342 نانومتر.عند قطع المحور A بالليزر Nd:YVO4 عند 1064 مترًا، يكون أعلى بحوالي 4 مرات من Nd:YAG، بينما عند 1340 نانومتر يكون المقطع العرضي المحفز أكبر 18 مرة، مما يؤدي إلى تفوق عملية CW تمامًا على Nd:YAG عند 1320 نانومتر.وهذا يجعل ليزر Nd:YVO4 من السهل الحفاظ على انبعاث خط واحد قوي عند الطولين الموجيين.
    • ميزة أخرى مهمة لليزر Nd:YVO4 هي أنه أحادي المحور وليس ذو تماثل عالي مكعب مثل Nd:YAG، فهو يصدر فقط ليزر مستقطب خطيًا، وبالتالي يتجنب تأثيرات الانكسار الثنائي غير المرغوب فيها على تحويل التردد.على الرغم من أن عمر Nd:YVO4 أقصر بحوالي 2.7 مرة من Nd:YAG، إلا أن كفاءة انحداره يمكن أن تظل عالية جدًا لتصميم مناسب لتجويف الليزر، بسبب كفاءته الكمومية العالية للمضخة.

    الكثافة الذرية 1.26×1020 ذرة/سم3 (Nd1.0%)
    معلمة الخلية الهيكلية البلورية الزركون رباعي الزوايا، المجموعة الفضائية D4h-I4/amd
    أ = ب = 7.1193 أنجستروم، ج = 6.2892 أنجستروم
    كثافة 4.22 جم/سم3
    صلابة موس 4-5 (مثل الزجاج)
    معامل التمدد الحراري(300 ألف) αa=4.43×10-6/K
    αc=11.37×10-6/K
    معامل التوصيل الحراري(300 ألف) ∥ج:0.0523 واط/سم/ك
    ⊥ج:0.0510 واط/سم/ك
    الطول الموجي لليزر 1064 نانومتر,1342 نانومتر
    معامل بصري حراري(300 ألف) dno/dT=8.5×10-6/K
    dne/dT=2.9×10-6/K
    تحفيز المقطع العرضي للانبعاثات 25×10-19سم2 عند 1064 نانومتر
    عمر الفلورسنت 90 ميكروثانية (1%)
    معامل الامتصاص 31.4 سم -1 عند 810 نانومتر
    الخسارة الجوهرية 0.02 سم -1 عند 1064 نانومتر
    الحصول على عرض النطاق الترددي 0.96 نانومتر @ 1064 نانومتر
    انبعاث الليزر المستقطب الاستقطاب؛بالتوازي مع المحور البصري (المحور c)
    ضخ الصمام الثنائي البصري للكفاءة البصرية >60%

    المعايير الفنية:

    الشطب <π/4 @ 633 نانومتر
    التحمل الأبعاد (العرض ± 0.1 مم) × (الارتفاع ± 0.1 مم) × (الطول + 0.2/-0.1 مم)(L2.5 ملم)(العرض ± 0.1 مم) × (الارتفاع ± 0.1 مم) × (الطول + 0.5/-0.1 مم)(L2.5 ملم)
    فتحة واضحة مركزي 95%
    التسطيح /8 عند 633 نانومتر، /4 عند 633 نانومتر(القراد أقل من 2 مم)
    جودة السطح 10/5 خدش/حفر لكل MIL-O-1380A
    تماثل أفضل من 20 ثانية قوسية
    عمودية عمودية
    الشطب 0.15x45 درجة
    طلاء 1064 نانومتر,R0.2%طلاء الموارد البشرية:1064 نانومتر,R99.8%,808 نانومتر,T95%