Die chemische Formel von Nd: YAP lautet Nd3+: YAlO3, und die Struktur ist verzerrter Perowskit, der zum schrägen hexagonalen Kristallsystem gehört, und die räumliche Gruppe ist Pbnm, dessen Achsen a, b und c senkrecht zueinander stehen und zu negativen einachsigen Kristallen gehören und ist anisotrop. Unter den zahlreichen Neodym-dotierten Laserkristallen weist der Nd: YAP-Kristall nicht nur eine hohe Wärmeleitfähigkeit auf, sondern auch einen größeren Querschnitt der angeregten Emission am 4F3 / 2–4 I13 / 2-Übergang. Sie sind einer der effektivsten Laserkristalle, die derzeit für den Hochleistungsbetrieb bei 1300 nm bekannt sind. Der Kristall wird hauptsächlich von LD gepumpt. 1300-nm-Laser werden häufig in den Bereichen Medizin, Glasfaserkommunikation und Militär eingesetzt. Darüber hinaus hat das Wassermolekül eine gute Absorption in diesem Laserband. Dies hat eine sehr gute hämostatische Fähigkeit und ist in der Lasertherapie weit verbreitet, wie z. B. Blutstillung, Neurochirurgie, Resektion von pathologischen Geweben und Faltenentfernung. Darüber hinaus weist der Nd: YAP-Kristall natürliche Doppelbrechungseigenschaften auf, was sehr vorteilhaft ist, um die thermische Depolarisation und die nichtlineare Frequenztransformation des Lasers zu überwinden
Parameter
Materials | Nd: YAP |
Orientierung | <5° |
Parallelität | ≤10″ |
Rechtwinkligkeit | ≤5′ |
Oberflächenqualität | 10-5 (MIL-O-13830A) |
Wellenfrontverzerrung | λ/8 @ 633nm |
Oberflächenebenheit | ≤ λ/10 @632.8nm |
Klar Blende | >95% |
Längentoleranz | +0.5/-0mm |
Dicke / Durchmesser Toleranz | ±0.05 mm |
Schadensschwelle | ≥500MW/cm2 |
Kristallstruktur | orthorhombisch – Pbnm |
Gitterkonstanten | a = 5.176, b = 5.307, c = 7.355 |
Dichte | 5,35 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1870°C |
Wärmeleitfähigkeit | 0,11 W/ (cm K) |
Thermischer optischer Koeffizient (dn / dT) | na:9.7×10-6 K-1 nc:14.5×10-6 K-1 |
Wärmeausdehnung / (10-6 · K-1 @25 °C) | 9,5 (a-Achse), 4,3 (b-Achse), 10,8 (c-Achse) |
Härte (Mohs) | 8,5 |
Schermodul / Gpa | 2,2×1012 dyn/cm2 |
Spezifische Wärme | 400 J/ (kg K) |
Lineare Dispersion δn / δT [10-6K-1] | 9,7 (na) |
Laserübergang | 4F3/2→4I9/2 930 nm 4F3/2→4I11/2 1079 nm |
4F3/2→4I13/2 1340 nm 4F3/2→4I13/2 1432 nm | |
Laserwellenlänge | 930nm 1079nm 1340nm |
Fluoreszenzlebensdauer | 170ms |
Brechungsindex bei 1064 nm | na = 1,929, nb = 1,943, nc = 1,952 |
Wellenlänge (nm) | Emission squer schnitt 10-19cm2 | ||
a-Schnitt | b-Schnitt | c-Schnitt | |
1079 | 2,05 | 1,76 | 1,38 |
1340 | 1,13 | 0,97 | 0,78 |
1432 | 0,34 |
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Großer Querschnitt der angeregten Emission
- Hohe Laserverstärkung
- Niedrige Laserschwelle
- Anisotropie
Material bearbeitung
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