掺钕钇铝石榴石Nd:YAG,半导体激光与激光晶体,化学式为Y3-3XNd3xAl5O12 (x为Nd的掺杂浓度),激光晶体生产厂家,YAG晶体具有光学均匀性好、机械性能好、*稳定性高、热导性好等优点,激光晶体,目前是固体激光器的材料,广泛用于工业、科研、通讯和军事等领域。如激光、激光测距、激光目标指示、激光探测、激光打标、激光加工(包括切割、打孔、焊接以及内雕等)、激光*等。
Nd:YAG晶体性能:
参数单位值密度g/c*.55熔点℃1970晶体结构 立方晶系硬度Mohs8-8.5折射率 1.81晶向 lt;111gt;±5°、lt;100gt;±5°激光发射波长nm1064热导率(20℃)W·cm-1K-10.129热膨胀系数K-1 8.2X10-6@lt;100gt; 7.8X10-6 @lt;111gt;
其中中、 高功率激光应用方面主要是Nd:YAG,低功率小型化激光应用主要在Nd:YVO4, 可调谐、超快激光应用主要是Ti:Al2O3。在以上“三大基础激光晶体”及其相关材料方面,我国科学家在过去40余年中也取得了重要成果:如色心YAG[8~9]、“黄棒”Ce,Nd:YAG[10]、Cr4 ,Yb:YAG[11~12];Ti:Al2O3温梯法晶体生长技术[13~14]和Nd:YVO4晶体生长技术突破等[15]。特别是我国Nd:YVO4晶体生长技术的突破是对国际激光技术的重大贡献。色心YAG晶体(后被确认为Cr4 :YAG)已被国际上广泛应用于各类1mm波段激光的被动调Q开关,在激光打标、测距和加工等领域获得实际应用,它的发现、发表和应用要比俄罗斯和美国科学家早五年以上[16~17]。 纵观激光晶体材料的应用现状和发展前景,今后激光晶体的主要发展趋势是迫切发展如下4 个方面,激光晶体材料,并将取得突破和实际应用:1)面向全色显示、光存储、光刻等应用的蓝绿紫和可见光激光晶体;2)面向人眼安全、遥感、光通讯、医学等应用的中红外激光晶体;
面向****制造技术、“新概念”激光武1器等应用的1mm波段高功率、大能量激光晶体;4)LD抽运超快激光增益和放大介质晶体。 下面分别作简要评述1)面向全色显示、 光存储、光刻等应用的蓝绿紫和可见光激光材料。目前实现该波段激光均采用间接手段(非线性倍频),至今尚未有合适的材料,但预计将首先在光纤或晶体中实现高1效上转换激光输出。 2)面向人眼安全、 光通讯、医学、遥感等应用的中远红外激光材料。1.55mm的铒玻璃和掺Er、Tm、Ho的2mm波段医学用晶体激光已实用化,但更高1效率的LD抽运1.55mm、2mm和3~5mm波段的新晶体和光纤材料是中红外激光发展的瓶颈。