<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кристаллы для лазеров - wafers: Фотоника</title>
	<atom:link href="https://wafers.cryotrade.ru/product-category/functcrystals/lascryst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wafers.cryotrade.ru</link>
	<description>Фотоника</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 12:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Лазерные эрбий-стеклянные кристаллы OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/erglasslascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erglasslascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/erglasslascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:31:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фосфатное стекло, легированное ионами Er3+ и Yb3+, хорошо известна и широко применяется в качестве активной среды для лазеров, излучающих в «безопасном для глаз» спектральном диапазоне 1.5–1.6 мкм.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/erglasslascris/">Лазерные эрбий-стеклянные кристаллы OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Фосфатное стекло, легированное ионами Er3+ и Yb3+, хорошо известна и широко применяется в качестве активной среды для лазеров, излучающих в «безопасном для глаз» спектральном диапазоне 1.5–1.6 мкм. В качестве материала безопасного для глаз лазера, фосфатное стекло с длиной волны 1540 мкм, легированное ионами Er3+ и Yb3+, привлекло внимание учёных своей компактностью и низкой стоимостью, например, для генерации лазерного сигнала и усиления сигнала, поскольку длина волны 1540 нм находится как раз в безопасном для глаз промежутке . Лазеры с длиной волны 1540 нм используются в дальномерах, радарах и системах распознавания объектов. Фосфатное стекло, легированное ионами Er3+ и Yb3+, в сочетании с пассивным модулятором добротности (кристаллом коспинели) позволяет получить импульсный твердотельный лазер с длиной волны 1540 нм.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Дальномеры</li>
<li>Радары</li>
<li>Системы идентификации объектов</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Волноводный усилитель</li>
<li>Лазер сверхкоротких импульсов</li>
<li>Медицинский лазер</li>
<li>Лазер с ксеноновой лампой накачки</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<h3></h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="31%">Допуск по размерам:</td>
<td width="68%">Стержни диаметром: +0.0/-0.05 мм, длина: ±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Качество поверхности:</td>
<td width="68%">10/5 Царапины/борозды MIL-O-1380A</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Параллелизм:</td>
<td width="68%">&lt; 10″</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Перпендикулярность:</td>
<td width="68%">&lt; 5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Ограничительная апертура:</td>
<td width="68%">&gt; 90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Искажение волнового фронта:</td>
<td width="68%">λ/4 на дюйм при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Плоскость поверхности:</td>
<td width="68%">&lt; λ/8 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Фаска:</td>
<td width="68%">&lt; 0.1 мм при 45o</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Отделка ствола</td>
<td width="68%">50-80 микродюймов (ср. квадр.),</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Размер</td>
<td width="68%">По запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Покрытие</td>
<td width="68%">AR/HR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Порог повреждения</td>
<td width="68%">750 MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Период гарантии качества</td>
<td width="68%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Оптические свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="73%">Поперечное сечение вынужденного излучения</td>
<td width="26%">0.8&#215;10^-20 см2</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Срок службы флуоресцентной лампы</td>
<td width="26%">7.7-8.0 мс</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Центральная длина волны генерации</td>
<td width="26%">1535 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Показатель преломления</td>
<td width="26%">1.524 при 1535 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Показатель преломления</td>
<td width="26%">1.532 при 589.3 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Значение Аббе</td>
<td width="26%">66</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">dn/dT (20~100℃)</td>
<td width="26%">-1.72&#215;10^-6 /℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Температура трансформации</td>
<td width="26%">556 ℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Температура размягчения.</td>
<td width="26%">605 ℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Коэффициент линейного теплового расширения (20~100℃)</td>
<td width="26%">87&#215;10^-7 /K</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Коэффициент линейного теплового расширения (100~300℃)</td>
<td width="26%">95&#215;10^-7 /K</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Тепловой коэффициент длины оптического пути (20~100℃)</td>
<td width="26%">2.9&#215;10^-6 /K</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Теплопроводность (25℃)</td>
<td width="26%">0.7 W/mK</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Плотность</td>
<td width="26%">3.06 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="73%">Химическая стойкость (скорость потери веса при 100°C в дистиллированной воде)</td>
<td width="26%">52 мкг/ч.см2</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/erglasslascris/">Лазерные эрбий-стеклянные кристаллы OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/erglasslascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные титан-сапфировые кристаллы OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/tisapphirelascrys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tisapphirelascrys</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/tisapphirelascrys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 10:19:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кристалл титан-сапфира (Ti:Sapphire) — один из самых широко применяемых перестраиваемых материалов для твердотельных лазеров, сочетающий в себе превосходные физические и оптические свойства с чрезвычайно широким диапазоном генерации.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/tisapphirelascrys/">Лазерные титан-сапфировые кристаллы OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Кристалл титан-сапфира (Ti:Sapphire) — один из самых широко применяемых перестраиваемых материалов для твердотельных лазеров, сочетающий в себе превосходные физические и оптические свойства с чрезвычайно широким диапазоном генерации. Его ширина полосы генерации позволяет поддерживать импульсы длительностью менее 10 фемтосекунд, благодаря чему это оптимальный выбор для фемтосекундных генераторов с синхронизацией мод и усилителей. Полоса поглощения титан-сапфира сосредоточена на длине волны ~490 нм, поэтому его удобно накачивать различными лазерными источниками, такими как аргоновые ионные лазеры или лазеры с удвоенной частотой на Nd:YAG, Nd:YLF и Nd:YVO4 с длиной волны ~530 нм.</p>
<p>Разработчики лазеров используют титан-сапфир для генерации фемтосекундных импульсов, создавая новые промышленные инструменты. Правильно доставленный фемтосекундный лазерный импульс взаимодействует с целью, не влияя на окружающую среду. Недавно разработанные фемтосекундные импульсные лазеры позволяют микрообрабатывать сложные тонкие структуры в стекле, металле и других материалах. Активные волноводы можно записывать под поверхностью, интегрируя оптические устройства в толщу подложки. Дефекты фотошаблонов можно устранять, не нарушая соседние структуры. Кроме того, теперь возможно разрешение до уровня клеток in vivo для медицинской диагностики с помощью фемтосекундных импульсных лазеров.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Широкая полоса пропускания</li>
<li>Короткое время жизни в возбуждённом состоянии (3.2 мкс)</li>
<li>Отличная теплопроводность</li>
<li>Высокая мощность насыщения</li>
<li>Высокий порог разрушения</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Двухфотонная микроскопия</li>
<li>Многоканальные флуоресцентные изображения трёхмерных объёмов</li>
<li>Фотостимуляция и дезинтеграция</li>
<li>Визуализация без меток с помощью многофотонной автофлуоресценции и SHG</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<h3></h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="34%">Ориентация:</td>
<td width="65%">Оптическая ось C перпендикулярна оси стержня</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Концентрация Ti2O3:</td>
<td width="65%">0.03 &#8212; 0.25 wt %</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Показатель качества (FOM):</td>
<td width="65%">100~250 по запросу</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Конфигурации торца:</td>
<td width="65%">Плоский/плоский или Брюстер/Брюстер</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Плоскость:</td>
<td width="65%">l /8 ~1/10 при 633 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Параллелизм:</td>
<td width="65%">10 угловых секунд</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Полировка поверхности:</td>
<td width="65%">10/5 царапин/борозд к MIL-O-13830A</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Ограничительная апертура:</td>
<td width="65%">&gt; 90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Фаска:</td>
<td width="65%">&lt; 0.1 мм при 45 град.</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Размер</td>
<td width="65%">По запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Покрытие</td>
<td width="65%">AR/HR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Порог повреждения</td>
<td width="65%">750MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="34%">Период гарантии качества</td>
<td width="65%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Оптические свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="61%">Диапазон поглощения</td>
<td width="38%">400 &#8212; 600 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Диапазон настройки</td>
<td width="38%">660 &#8212; 1050 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Пик эмиссии</td>
<td width="38%">795 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Пик поглощения</td>
<td width="38%">488 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Сечение поглощения на пиковой длине волны</td>
<td width="38%">38&#215;10^-20 см2</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Сечение излучения</td>
<td width="38%">Σ532 нм = 4.9&#215;10^-20 см2</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Сечение излучения</td>
<td width="38%">Σ490 нм = 6.4&#215;10^-20 см2</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Сечение излучения</td>
<td width="38%">Σ790 нм = 41&#215;10^-20 см2</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">dn/dT</td>
<td width="38%">13&#215;10^-6 K-1</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Теплопроводность</td>
<td width="38%">33 Wm-1K-1</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Лазерная генерация</td>
<td width="38%">4-уровневое вибронное</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Время затухания флуоресценции</td>
<td width="38%">3.2 мкс (T=300K)</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Показатель преломления</td>
<td width="38%">1.76 @ 800 nm</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Химическая формула</td>
<td width="38%">Ti3+:Al2O3</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Кристаллическая структура</td>
<td width="38%">Гексагональная a=4.758, c=12.991</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Плотность</td>
<td width="38%">3.98 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Точка плавления</td>
<td width="38%">2040℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="61%">Твёрдость (Мо)</td>
<td width="38%">9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/tisapphirelascrys/">Лазерные титан-сапфировые кристаллы OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/tisapphirelascrys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные кристаллы Nd: YLF OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndylflascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ndylflascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndylflascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:28:21 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания OST Photonics выращивает лазерные кристаллы Nd:YLF по методу Чохральского. Кристалл Nd3+:YLF характеризуется длительным сроком службы на уровне энергии неодима 4F3/2.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ndylflascris/">Лазерные кристаллы Nd: YLF OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Компания OST Photonics выращивает лазерные кристаллы Nd:YLF по методу Чохральского. Кристалл Nd3+:YLF характеризуется длительным сроком службы на уровне энергии неодима 4F3/2. По сравнению с Nd:YAG, более низкая теплопроводность и слабое отрицательное значение dn/dT приводят к меньшим термическим искажениям и позволяют добиться лучшего качества выходного пучка. Другая отличительная особенность &#8212; высокая прозрачность в ультрафиолетовом диапазоне, что благоприятно для накачки ксеноновыми импульсными лампами.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Высокая мощность, низкая расходимость пучка, эффективный одномодовый режим работы</li>
<li>Высокая средняя мощность модуляции добротности при умеренной частоте повторения</li>
<li>Линейно-поляризованные резонаторы для модуляции добротности и удвоения частоты</li>
<li>Потенциальная однородная мода для стержней или пластин большого диаметра</li>
<li>Сечение вынужденного излучения благоприятно для низкого порога непрерывного излучения</li>
<li>Выходная длина волны 1053 нм Nd:YLF соответствует кривым усиления Nd:Glass и хорошо работает в качестве генератора и предварительного усилителя для основного устройства</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Офтальмология</li>
<li>Лазеры с синхронизацией мод</li>
<li>Лазеры непрерывного излучения</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<h3></h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="31%">Легирование (at%):</td>
<td width="68%">0.01%~3%</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Ориентация:</td>
<td width="68%">A-cut или C-cut</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Искажение волнового фронта:</td>
<td width="68%">λ/8 на дюйм при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Допуск по размеру:</td>
<td width="68%">Стержни с диаметром: +0.0/-0.05 мм, Длина: ±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Качество поверхности:</td>
<td width="68%">10/5 Царапины/Борозды MIL-O-1380A</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Параллелизм:</td>
<td width="68%">&lt;10″</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Перпендикулярность:</td>
<td width="68%">&lt;5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Ограничительная апертура:</td>
<td width="68%">&gt;90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Плоскость поверхности:</td>
<td width="68%">&lt;λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Фаска:</td>
<td width="68%">&lt;0.1 мм при 45°</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Отделка ствола</td>
<td width="68%">50-80 микродюймов (ср. квадр.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Размер</td>
<td width="68%">По запросу</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Покрытие</td>
<td width="68%">AR/HR/PR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Порог повреждения</td>
<td width="68%">750MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Период гарантии качества</td>
<td width="68%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По запросу доступны и другие виды YLF на основе Pr/Ho/Tm/Yb/Er/Ce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Оптические свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="57%">Диапазон прозрачности</td>
<td width="42%">180-6700 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="57%">Пиковая длина волны поглощения</td>
<td width="42%">792 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="57%">Пиковый коэффициент поглощения (для 1.2% Nd)</td>
<td width="42%">α= 10.8 см-1 (792.0 нм E∥c)<br />
α= 3.59 см-1 (797.0 нм E⊥c)</td>
</tr>
<tr>
<td width="57%">Ширина полосы поглощения на пиковой длине волны</td>
<td width="42%">~5 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="57%">Пиковое сечение вынужденного излучения</td>
<td width="42%">1.8&#215;10^-19/см2 (E∥c) при 1047 нм,</p>
<p>1.2&#215;10^-19/см2 (E⊥c) при 1053 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="57%">Время затухания спонтанной флуоресценции</td>
<td width="42%">485 мкс для 1% легирования Nd</td>
</tr>
<tr>
<td width="57%">Потери от рассеяния</td>
<td width="42%">&lt;0.2 %/см</td>
</tr>
<tr>
<td width="57%">Длина волны лазера</td>
<td width="42%">1047 нм (∥c, кристалл a-cut)</p>
<p>1053 нм (⊥c, кристалл a или c-cut)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Физические свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="43%">Химическая формула</td>
<td width="56%">LiY 1.0-x Nd x F4</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Пространственная группа</td>
<td width="56%">I41/a</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Nd atoms/cm3</td>
<td width="56%">1.40&#215;10^20 атомов/см3 для легирования 1% Nd</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Модуль упругости</td>
<td width="56%">85 ГПа</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Кристаллическая структура</td>
<td width="56%">Тетрагональная</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Параметры решётки</td>
<td width="56%">a=5.16 Å , c=10.85 Å</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Точка плавления</td>
<td width="56%">819℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Твёрдость (Мо)</td>
<td width="56%">4~5</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Плотность</td>
<td width="56%">3.99 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Теплопроводность</td>
<td width="56%">0.063 W/cm/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Удельная теплоемкость</td>
<td width="56%">0.79 J/g/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">Коэффициенты теплового расширения</td>
<td width="56%">8.3&#215;10^-6/k∥c</p>
<p>13.3&#215;10^-6/ k⊥c</td>
</tr>
<tr>
<td width="43%">dn/dT</td>
<td width="56%">-4.6&#215;10^-6 (||c) K-1, -6.6&#215;10^-6 (||a) K-1</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ndylflascris/">Лазерные кристаллы Nd: YLF OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndylflascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные кристаллы Nd: GdVO4 OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndgdvo4lascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ndgdvo4lascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndgdvo4lascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 07:30:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nd:GdVO4 — перспективный материал для лазеров с диодной накачкой. Подобно более известному Nd:YVO4, кристалл Nd:GdVO4 также имеет высокий коэффициент усиления, низкий порог и высокие коэффициенты поглощения на длинах волн накачки.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ndgdvo4lascris/">Лазерные кристаллы Nd: GdVO4 OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Nd:GdVO4 — перспективный материал для лазеров с диодной накачкой. Подобно более известному Nd:YVO4, кристалл Nd:GdVO4 также имеет высокий коэффициент усиления, низкий порог и высокие коэффициенты поглощения на длинах волн накачки. Nd:GdVO4 обладает дополнительным преимуществом перед Nd:YVO4 — значительно более высокая теплопроводность. Для непрерывной генерации на длинах волн 1.06 и 1.34 мкм, а также для внутрирезонаторного удвоения с KTP и LBO, ванадат гадолиния обеспечивает более высокую дифференциальную эффективность или оптическое преобразование, чем Nd:YVO4.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Большое сечение вынужденного излучения на длине волны лазера</li>
<li>Высокий коэффициент поглощения и широкая полоса пропускания на длине волны накачки</li>
<li>Низкая зависимость от длины волны накачки</li>
<li>Хорошая теплопроводность</li>
<li>Низкий порог генерации и высокая дифференциальная эффективность</li>
<li>Высокий порог повреждения от лазера</li>
<li>Сильно поляризованное лазерное излучение.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>DPSS</li>
<li>Лазерная обработка в промышленности</li>
<li>Лазерная локация</li>
<li>Медицинское обследование</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="35%">Легирование</td>
<td width="64%">0.1%~3%</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Допуск по концентрации легирующей примеси</td>
<td width="64%">±0.05% (atm%&lt;1%), ±0.1% (atm%≥1%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Ориентация</td>
<td width="64%">A-cut / C-cut +/- 0.5 град.</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Допуск по размерам</td>
<td width="64%">±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Плоскость</td>
<td width="64%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="64%">λ/6 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Качество поверхности</td>
<td width="64%">10/5 на MIL-O-13830B</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Параллелизм</td>
<td width="64%">10″</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Перпендикулярность</td>
<td width="64%">10′</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Скос/Фаска</td>
<td width="64%">&lt;0.1 мм при 45 град.</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Сколы</td>
<td width="64%">&lt;0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Ограничительная апертура</td>
<td width="64%">&gt;95%</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Покрытие</td>
<td width="64%">AR/HR/PR (IAD, EB, IBS) по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Порог повреждения</td>
<td width="64%">750MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Период гарантии качества</td>
<td width="64%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Физические свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="47%">Кристалл</td>
<td colspan="2" width="26%">Nd: GdVO4</td>
<td colspan="2" width="26%">Nd: YVO4</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Кристаллическая структура, пространственная группа</td>
<td colspan="2" width="26%">Тетрагональная, I41/amd</td>
<td colspan="2" width="26%">Тетрагональная, I41/amd</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Константы решётки (нм)</td>
<td colspan="2" width="26%">a:0.721 b:0.635</td>
<td colspan="2" width="26%">a:0.721 b:0.629</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Температура плавления (℃)</td>
<td colspan="2" width="26%">1780</td>
<td colspan="2" width="26%">1825</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="47%">Тепловое расширение при 25℃, x10^-6/℃</td>
<td width="7%">a</td>
<td width="18%">1.7</td>
<td width="5%">a</td>
<td width="20%">4.43</td>
</tr>
<tr>
<td width="7%">b</td>
<td width="18%">7.3</td>
<td width="5%">b</td>
<td width="20%">11.4</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Удельная теплоёмкость при 25℃, кал/моль·K</td>
<td colspan="2" width="26%">32.6</td>
<td colspan="2" width="26%">24.6</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">dn/dT, x10^-6/℃</td>
<td colspan="2" width="26%">4.7</td>
<td colspan="2" width="26%">2.7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Оптические свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="49%">Кристалл</td>
<td width="17%">Nd: YVO4</td>
<td width="16%">Nd: GdVO4</td>
<td width="17%">Nd: YAG</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Длины волны лазера</td>
<td width="17%">1064.3,1342.0 нм</td>
<td width="16%">1062.9,1340 нм</td>
<td width="17%">1064.2, 1338.2 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Ширина полосы излучения</p>
<p>(ширина линии при 1064 нм)</td>
<td width="17%">0.8 нм</td>
<td width="16%">Нет данных</td>
<td width="17%">0.45 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Эффективное сечение лазера (сечение излучения при 1064 нм)</td>
<td width="17%">15.6 x 10^-19 см2</td>
<td width="16%">7.6 x 10^-19 см2</td>
<td width="17%">6.5 x 10^-19 см2</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Поляризация</td>
<td width="17%">Параллельна оси c</td>
<td width="16%">Параллельна оси c</td>
<td width="17%">Отсутствует</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Время распада (микросекунд) при 1% легирования Nd</td>
<td width="17%">~ 100 мкс</td>
<td width="16%">~ 95 мкс</td>
<td width="17%">230 мкс</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Длина волны накачки</td>
<td width="17%">808.5 нм</td>
<td width="16%">808.4 нм</td>
<td width="17%">807.5 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Теплопроводность, W/m/K</td>
<td width="17%">5.1</td>
<td width="16%">11.7</td>
<td width="17%">14</td>
</tr>
<tr>
<td width="49%">Пиковое поглощение накачки при 1% легирование</td>
<td width="17%">~ 41 см-1</td>
<td width="16%">~ 57 см-1</td>
<td width="17%"></td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ndgdvo4lascris/">Лазерные кристаллы Nd: GdVO4 OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndgdvo4lascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные кристаллы Nd: YVO4 OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndyvo4lascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ndyvo4lascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndyvo4lascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:41:57 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кристаллы Nd:YVO4 - одни из самых перспективных коммерчески доступных материалов для твердотельных лазеров с диодной накачкой, особенно для низкой и средней плотности рассеиваемой мощности.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ndyvo4lascris/">Лазерные кристаллы Nd: YVO4 OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Кристаллы Nd:YVO4 &#8212; одни из самых перспективных коммерчески доступных материалов для твердотельных лазеров с диодной накачкой, особенно для низкой и средней плотности рассеиваемой мощности. Это обусловлено главным образом более высокими характеристиками поглощения и излучения, по сравнению с кристаллами Nd:YAG. Накачиваемые лазерными диодами, кристаллы Nd:YVO4 объединены с кристаллами с высоким коэффициентом нелинейной поляризации (LBO, BBO или KTP) для сдвига частоты выходного сигнала с ближнего инфракрасного диапазона в зеленый, синий или даже ультрафиолетовый. Такое построение твердотельных лазеров создаёт идеальный лазерный инструмент, способный охватить наиболее распространенные области применения лазеров, включая механическую обработку, обработку материалов, спектроскопию, контроль качества пластин, световые дисплеи, медицинскую диагностику, лазерную печать и устройства хранения данных и т. д. Твердотельные лазеры на основе Nd:YVO4 с диодной накачкой быстро занимают рынки, на которых традиционно доминировали ионные лазеры с водяным охлаждением и ламповой накачкой, особенно когда требуются компактность конструкции и выход с одной продольной модой.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Низкий порог генерации и высокая дифференциальная эффективность</li>
<li>Низкая зависимость от длины волны накачки и выраженная тенденция к одномодовому режиму генерации.</li>
<li>Большое сечение вынужденного излучения на длине волны генерации 1064 нм.</li>
<li>Высокое поглощение в широком диапазоне длин волн накачки</li>
<li>Одноосные кристаллы с большим двулучепреломлением излучают линейно-поляризованный лазерный луч.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Твердотельные лазеры с диодной накачкой</li>
<li>Лазерная обработка в промышленности</li>
<li>Лазерное обнаружение</li>
<li>Медицинское обследование</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="35%">Легирование</td>
<td width="64%">0.07%~3%</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Допуск по концентрации легирующей примеси</td>
<td width="64%">±0.05% (atm%&lt;1%), ±0.1% (atm%≥1%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Ориентация</td>
<td width="64%">A-cut / C-cut +/-0.5 град.</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Допуск по размерам</td>
<td width="64%">±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Плоскость</td>
<td width="64%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="64%">λ/6 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Качество поверхности</td>
<td width="64%">10/5 на MIL-O-13830B</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Параллелизм</td>
<td width="64%">10″</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Перпендикулярность</td>
<td width="64%">10′</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Скос/Фаска</td>
<td width="64%">&lt;0.1 мм при 45 град.</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Сколы</td>
<td width="64%">&lt;0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Ограничительная апертура</td>
<td width="64%">&gt;95%</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Покрытие</td>
<td width="64%">AR/HR/PR (IAD, EB, IBS) по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Порог повреждения</td>
<td width="64%">750 MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Период гарантии качества</td>
<td width="64%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Свойства лазера</h3>
<p>Основные свойства лазеров Nd: YVO4 и Nd: YAG приведены в таблице ниже, включая сечение вынужденного излучения (σ), коэффициент поглощения (α), длительность флуоресценции (τ), длина поглощения (La), пороговая мощность (Pth) и квантовая эффективность накачки.</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="19%">Лазерный кристалл</td>
<td width="11%">Легирование (atm%)</td>
<td width="22%">σ (x10^-19 см2)</td>
<td width="10%">α (см-1)</td>
<td width="6%">τ (мкс)</td>
<td width="13%">Lα (мм)</td>
<td width="9%">Pth (mW)</td>
<td width="7%">Effi. (%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">Nd: YVO4<br />
(a-cut)</td>
<td width="11%">1.0</p>
<p>2.0</td>
<td width="22%">25</p>
<p>25</td>
<td width="10%">23</p>
<p>46</td>
<td width="6%">90</p>
<p>50</td>
<td width="13%">0.32</p>
<p>0.14</td>
<td width="9%">30</p>
<p>78</td>
<td width="7%">52</p>
<p>48.6</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">Nd: YVO4<br />
(c-cut)</td>
<td width="11%">1.1</td>
<td width="22%">7</td>
<td width="10%">9.2</td>
<td width="6%">90</td>
<td width="13%"></td>
<td width="9%">231</td>
<td width="7%">45.5</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">Nd:YAG</td>
<td width="11%">0.85</td>
<td width="22%">6</td>
<td width="10%">7.1</td>
<td width="6%">230</td>
<td width="13%">1.41</td>
<td width="9%">115</td>
<td width="7%">38.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Физические свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="47%">Атомная плотность:</td>
<td width="52%">1.26&#215;10^20 атомов/см3 (Nd 1.0%)</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Кристаллическая структура:</td>
<td width="52%">Тетрагональная (циркон), пространственная группа D4h-I4/amd a=b=7.1193A,c=6.2892A</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Плотность:</td>
<td width="52%">4.22 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Твёрдость (Мо):</td>
<td width="52%">4-5 (стекло)</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Коэффициент теплового расширения (300 K):</td>
<td width="52%">αa=4.43&#215;10^-6/K</p>
<p>αc=11.37&#215;10^-6/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Коэффициент теплопроводности  (300 K):</td>
<td width="52%">//C:0.0523W/cm/K<br />
⊥C:0.0510W/cm/K</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Оптические свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="46%">Длина волны лазера:</td>
<td width="53%">1064, 1342, 914 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Термооптический коэффициент (300 K):</td>
<td width="53%">dno/dT=8.5&#215;10^-6/K</p>
<p>dne/dT=2.9&#215;10^-6/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Сечение вынужденного излучения:</td>
<td width="53%">25×10^-19 см2 при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Длительность флуоресценции:</td>
<td width="53%">90 мкс (1% легирование Nd)</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Коэффициент поглощения:</td>
<td width="53%">31.4 см-1 при 810 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Внутренние потери:</td>
<td width="53%">0.02 см-1 при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Увеличение пропускной способности:</td>
<td width="53%">0.96 нм при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Поляризованное лазерное излучение:</td>
<td width="53%">π-поляризация; параллельная оптической оси (оси c)</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Оптическая эффективность с диодной накачкой:</td>
<td width="53%">≥50%</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Уравнения Селемейера (λ в мкм)</td>
<td width="53%">n02=3.77834+0.069736/(λ2-0.04724)-0.010813λ2</p>
<p>ne2=4.59905+0.110534/(λ2-0.04813)-0.012676λ2</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ndyvo4lascris/">Лазерные кристаллы Nd: YVO4 OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndyvo4lascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные кристаллы Nd: Ce: YAG OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndceyaglascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ndceyaglascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndceyaglascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 12:16:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nd:Ce:YAG — превосходный лазерный материал, применяемый для лазерных систем без водяного охлаждения и миниатюрных лазеров. Лазерный стержень на основе Nd:Ce:YAG обладает высокой эффективностью, низким порогом генерации и защитой от УФ излучения.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ndceyaglascris/">Лазерные кристаллы Nd: Ce: YAG OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Nd:Ce:YAG — превосходный лазерный материал, применяемый для лазерных систем без водяного охлаждения и миниатюрных лазеров. Лазерный стержень на основе Nd:Ce:YAG обладает высокой эффективностью, низким порогом генерации и защитой от УФ излучения. Благодаря этому тепловые искажения в Nd:Ce:YAG значительно меньше, а выходная энергия лазера выше (на 20–40%), чем в Nd:YAG при той же накачке. Это оптимальный материал для лазеров с воздушным охлаждением. Он подходит для различных режимов работы (импульсный, с модуляцией добротности, с синхронизацией мод) и лазеров с высокой средней мощностью.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Лазерные мини- дальномеры</li>
<li>Устройства лазерной пластической хирургии</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Высокая эффективность</li>
<li>Низкий порог</li>
<li>Хорошая защита от УФ-излучения</li>
<li>Хорошая термостабильность</li>
<li>Высокая частота повторения импульсов</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="38%">Концентрация легирующей примеси</td>
<td width="61%">Nd:0.9~1.3at%, Ce:Nd=1:10</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Ориентация</td>
<td width="61%">[111] в пределах 5°</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="61%">≤ 0.2 λ/дюйм</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Коэффициент экстинкции</td>
<td width="61%">≥28 дБ</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Размер стержней</td>
<td width="61%">Диаметр: 3~6 мм, длина: 40~100 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Допуск по размерам</td>
<td width="61%">Диаметр: ±0.05 мм, длина: ± 0.5 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Отделка ствола</td>
<td width="61%">Поверхность, шлифованная абразивом 400# или полированная</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Паралеллизм</td>
<td width="61%">≤10&#8243;</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Перпендикулярность</td>
<td width="61%">≤5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Плоскость</td>
<td width="61%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Качество поверхности</td>
<td width="61%">10-5 (MIL-O-13830A)</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Отражательная способность покрытия AR</td>
<td width="61%">≤ 0.25% (при 1064 нм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="38%">Порог повреждения</td>
<td width="61%">700 MW/cm² 10нс 1Гц при 1064 нм</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="46%">Длина волны лазера</td>
<td width="53%">1.064 мкм</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Ширина линии излучения</td>
<td width="53%">4.5Å при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Сечение эмиссии (Nd1at%)</td>
<td width="53%">2.7~8.8&#215;10^-19 см-2</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Длительность флуоресценции (Nd1at%)</td>
<td width="53%">230 мкм</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Показатель преломления</td>
<td width="53%">1.8197 при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Параметры решётки</td>
<td width="53%">12.01 Å</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Точка плавления</td>
<td width="53%">1970℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Твёрдость (Мо)</td>
<td width="53%">8.5</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Плотность</td>
<td width="53%">4.56±0.04 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Удельная теплоёмкость (0-20)</td>
<td width="53%">0.59 Дж/г.см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="46%">Коэффициент теплового расширения</td>
<td width="53%">[111] Направление: 7.8&#215;10^-6/℃ (0~250℃)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="46%">Теплопроводность</td>
<td width="53%">14 W/m/K (при 20℃)</td>
</tr>
<tr>
<td width="53%">10.5 W/m/K (при 100℃)</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ndceyaglascris/">Лазерные кристаллы Nd: Ce: YAG OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/ndceyaglascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные кристаллы CTH: YAG OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/cthyaglascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cthyaglascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/cthyaglascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 11:50:33 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cr:Tm:Ho:YAG — лазерный кристалл, излучающий на длине волны 2.1 мкм. Благодаря высокой дифференциальной эффективности, отличной функциональности при комнатной температуре и безопасному для глаз лазерному излучению, CTH:YAG широко используется в медицинских лазерных системах для решения хирургических, стоматологических, терапевтических и других задач.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/cthyaglascris/">Лазерные кристаллы CTH: YAG OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Cr:Tm:Ho:YAG — лазерный кристалл, излучающий на длине волны 2.1 мкм. Благодаря высокой дифференциальной эффективности, отличной функциональности при комнатной температуре и безопасному для глаз лазерному излучению, CTH:YAG широко используется в медицинских лазерных системах для решения хирургических, стоматологических, терапевтических и других задач.</p>
<p>Компания OST Photonics предлагает стержни CTH:YAG с индивидуальными вариантами покрытия, отвечающими конкретным потребностям клиентов. Кроме того, доступна прозрачная керамика CTH:YAG с максимальной концентрацией легирования 20%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Медицина</li>
<li>Обработка материалов</li>
<li>Оптическая связь</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Высокая энергия импульса на выходе</li>
<li>Пригодность для работы с повторяющейся частотой</li>
<li>Стабильная работа при комнатной температуре</li>
<li>Накачка лампой-вспышкой или диодом</li>
<li>Работа на длинах волн, относительно безопасных для человеческого глаза</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3" width="68%">Концентрация легирующей примеси, ат.%</td>
<td width="31%">0.85 % (Cr)</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">5.9 % (Tm)</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">0.36 % (Ho)</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Ориентация</td>
<td width="31%">&lt;100&gt;;&lt;111&gt;</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Допуск по ориентации</td>
<td width="31%">&lt; 0.5°</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Толщина/Допуск по диаметру</td>
<td width="31%">±0.05мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Плоскость поверхности</td>
<td width="31%">&lt;λ/8 при 632 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="31%">&lt;λ/4 при 632 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Качество поверхности</td>
<td width="31%">10/5</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Параллельность</td>
<td width="31%">30〞</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Перпендикулярность</td>
<td width="31%">15ˊ</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Ограничительная апертура</td>
<td width="31%">&gt;90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="68%">Фаска</td>
<td width="31%">&lt;0.2×45°</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="47%">Кристаллическая структура</td>
<td width="52%">Кубическая</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Параметры решётки</td>
<td width="52%">12.01 Å</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Точка плавления</td>
<td width="52%">1970 ℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Твёрдость (Мо)</td>
<td width="52%">8.5</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Плотность</td>
<td width="52%">4.56 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Удельная теплоёмкость (0-20)</td>
<td width="52%">0.59 Дж/г.см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Модуль упругости</td>
<td width="52%">310 ГПа</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Коэффициент Пуассона</td>
<td width="52%">0.3 (est.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Предел прочности</td>
<td width="52%">0.13~0.26 ГПа</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Коэффициент теплового расширения</td>
<td width="52%">[100] Направление: 8.2&#215;10^-6 /C°(0~250℃)<br />
[110] Направление: 7.7&#215;10^-6 /C°(0~250℃)<br />
[111] Направление: 7.8&#215;10^-6 /C°(0~250℃)</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Теплопроводность</td>
<td width="52%">14 W/m/K (при 20℃)</p>
<p>10.5 W/m/K (при 100℃)</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Термооптический коэффициент (dn/dT)</td>
<td width="52%">7.3&#215;10^-6 /C°</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Устойчивость к тепловому удару</td>
<td width="52%">790 W/m</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Растворимость</td>
<td width="52%">Вода: нет;</p>
<p>Общие кислоты: лёгкая</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Рабочий переход лазера</td>
<td width="52%">5<sub>I7</sub>-5<sub>I8</sub></td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Длина волны лазера</td>
<td width="52%">2.097 мкм</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Энергия фотона</td>
<td width="52%">9.55 x 10^-20 Дж</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Сечение эмиссии</td>
<td width="52%">7 x 10^-21 см2</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Длительность флуоресценции</td>
<td width="52%">8.5 мс</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Показатель преломления</td>
<td width="52%">1.80 при 2.08 мкм</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Ширина линии поглощения</td>
<td width="52%">4 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Диодный диапазон накачки</td>
<td width="52%">781 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Основные диапазоны накачки</td>
<td width="52%">400~800 нм</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/cthyaglascris/">Лазерные кристаллы CTH: YAG OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/cthyaglascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные кристаллы Yb: YAG Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/ybyagcris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ybyagcris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/ybyagcris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 10:35:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кристалл Yb:YAG пригоден для диодной накачки лучше традиционных, легированных неодимом, систем.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ybyagcris/">Лазерные кристаллы Yb: YAG Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Кристалл Yb:YAG пригоден для диодной накачки лучше традиционных, легированных неодимом, систем. Он способен накачиваться с длиной волны лазерного излучения 0.94 мкм. По сравнению с широко применяемым кристаллом Nd:YAG, Yb:YAG имеет значительно более широкую полосу поглощения, что снижает требования к тепловому регулированию диодных лазеров, продлевает время жизни в верхнем состоянии и в три-четыре раза меньшую тепловую нагрузку на единицу мощности накачки. Высока вероятность, что кристалл Yb:YAG заменит Nd:YAG в мощных лазерах с диодной накачкой и других потенциальных приложениях.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Мощные лазеры с диодной накачкой</li>
<li>Прочие возможные применения</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Низкий относительный нагрев, менее 11%</li>
<li>Очень высокая дифференциальная эффективность</li>
<li>Широкие полосы поглощения, около 8 нм при 940 нм</li>
<li>Отсутствие поглощения в возбуждённом состоянии или ап-конверсии</li>
<li>Удобная накачка надёжными InGaAs-диодами на длине волны 940 нм (или 970 нм)</li>
<li>Высокая теплопроводность и высокая механическая прочность</li>
<li>Высокое оптическое качество</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="35%">Легирование (atm%):</td>
<td width="64%">1.0% ~ 20%</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Ориентация:</td>
<td width="64%">&lt;111&gt; направление кристалла</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Искажение волнового фронта:</td>
<td width="64%">λ/10 на дюйм при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Допуск по размерам:</td>
<td width="64%">Стержни с диаметром: +0.0/-0.05 мм, и длиной: ±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Качество поверхности:</td>
<td width="64%">10/5 Царапины/борозды MIL-O-1380A</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Параллелизм:</td>
<td width="64%">&lt; 10″</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Перпендикулярность:</td>
<td width="64%">&lt; 5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Ограничительная апертура:</td>
<td width="64%">&gt; 90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Плоскость поверхности:</td>
<td width="64%">&lt; λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Фаска:</td>
<td width="64%">&lt; 0.1 мм при 45o</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Отделка ствола:</td>
<td width="64%">50-80 микродюймов (ср.квадр.),</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Размер</td>
<td width="64%">По запросу</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Покрытие</td>
<td width="64%">Покрытие AR/HR/PR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Порог повреждения</td>
<td width="64%">750 MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="35%">Период гарантии качества</td>
<td width="64%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По запросу также доступны пластины, резьбовые стержни, Er: YAG, Nd: YAG, Cr: YAG, Ce: YAG, Tm: YAG, Ho: YAG и другие ионно-легированные кристаллы YAG.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="54%">Прохождение лазера</td>
<td width="45%">2 F 5/2→2 F 7/2</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Длина волны лазера</td>
<td width="45%">1030 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Энергия фотона</td>
<td width="45%">1.93×10-19 Дж (при 1030 нм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Ширина линии излучения</td>
<td width="45%">9 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Сечение эмиссии</td>
<td width="45%">2.0×10-20 см2</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Время жизни флуоресценции</td>
<td width="45%">1.2 мс</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Диодный диапазон накачки</td>
<td width="45%">940 или 970 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Ширина полосы поглощения накачки</td>
<td width="45%">8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Показатель преломления</td>
<td width="45%">1.82</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Термооптический коэффициент</td>
<td width="45%">9×10-6/℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">Коэффициент потерь</td>
<td width="45%">0.003 см-1</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ybyagcris/">Лазерные кристаллы Yb: YAG Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/ybyagcris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные кристаллы Er: YAG OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/eryaglascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eryaglascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/eryaglascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 10:41:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Иттрий-алюминиевый гранат, легированный эрбием (Er:YAG), представляет собой бледно-зелёный кристалл с различными длинами волн излучения.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/eryaglascris/">Лазерные кристаллы Er: YAG OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Иттрий-алюминиевый гранат, легированный эрбием (Er:YAG), представляет собой бледно-зелёный кристалл с различными длинами волн излучения. Как правило, высоколегированный Er:YAG, в котором около 50% атомов иттрия замещено эрбием, используется в качестве лазерной среды для волны 2940 нм. Благодаря сильному поглощению воды и биологических жидкостей на этой длине волны, лазер на Er:YAG широко применяется в стоматологии и медицине.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Лечебная косметология</li>
<li>Аппараты лазерной терапии для стоматологии</li>
<li>Терапевтический аппарат на основе эрбиевого лазера YAG</li>
<li>Аппараты лазерной терапии кожи</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Работа в относительно безопасном для глаз диапазоне длин волн</li>
<li>Высокая эффективность наклона</li>
<li>Хорошее оптическое качество</li>
<li>Функционирование при комнатной температуре</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Процесс диффузионного соединения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Идеальный оптический контакт между соединяемыми кристаллами;</li>
<li>Медленный нагрев двух деталей до высокой температуры (2/3 температуры расплава или более), плотное прижатие двух деталей друг к другу;</li>
<li>Выдерживание соединенных кристаллов в течение определенного времени при высокой температуре для осуществления диффузии;</li>
<li>Медленное охлаждение кристаллов (24 часа) до комнатной температуры.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="31%">Концентрация легирующей примеси</td>
<td width="68%">20 at% и 50 at%</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Ориентация</td>
<td width="68%">[100] в пределах 5°</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="68%">≤0.125 λ/дюйм (при 1064 нм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Оптическое качество</td>
<td width="68%">Интерференционные полосы ≤ 0. 125 /дюйм</p>
<p>Значение экстинкции Ø3~Ø6.35 ≥ 28 дб, Ø7~Ø10 ≥ 25 дб</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Размер</td>
<td width="68%">Стержни: Ø (3~10)×(30~180) мм (L)</p>
<p>Плиты: (3~12)×(6~24)×(60~180) мм (L)</p>
<p>По запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Допуск по размерам</td>
<td width="68%">Диаметр: +0.00/-0.05 мм</p>
<p>Длина: ±0.5 мм, фаска :&lt;0.15±0.05 мм при 45°</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Паралеллизм</td>
<td width="68%">≤10&#8243;</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Перпендикулярность</td>
<td width="68%">≤5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Плоскость</td>
<td width="68%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Качество поверхности</td>
<td width="68%">10-5(MIL-O-13830A)</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Отражательная способность антибликового покрытия</td>
<td width="68%">≤ 0.25% (при 2940 нм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="31%">Порог повреждения</td>
<td width="68%">≥ 500 МВт/см2 10 нс 1 Гц при 1064 нм</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="45%">Кристаллическая структура</td>
<td width="54%">Кубическая</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Параметры решётки</td>
<td width="54%">12.01 Å</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Точка плавления</td>
<td width="54%">1970℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Твёрдость (Мо)</td>
<td width="54%">8.5</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Плотность</td>
<td width="54%">4.56±0.04 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Удельная теплоёмкость (0-20)</td>
<td width="54%">0.59 Дж/г.см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Коэффициент теплового расширения</td>
<td width="54%">[100] Направление: 8.2×10-6/℃ (0~250℃)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="45%">Теплопроводность</td>
<td width="54%">14 W/m/K (при 20℃)</td>
</tr>
<tr>
<td width="54%">10.5 W/m/K (при 100℃)</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Рабочий переход лазера</td>
<td width="54%">От 4I11/2 до 4I13/2</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Длина волны лазера</td>
<td width="54%">2940 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Сечение эмиссии</td>
<td width="54%">3×10-20 см2</td>
</tr>
<tr>
<td width="45%">Показатель преломления</td>
<td width="54%">1.79 при 2940 нм</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/eryaglascris/">Лазерные кристаллы Er: YAG OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/eryaglascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные кристаллы с диффузным соединением OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/diffbondlascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diffbondlascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/diffbondlascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 08:55:27 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Диффузионно-связанные кристаллы состоят из лазерного кристалла и одного или двух нелегированных материалов. Они соединяются методом оптического контакта и затем скрепляются при высокой температуре.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/diffbondlascris/">Лазерные кристаллы с диффузным соединением OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Диффузионно-связанные кристаллы состоят из лазерного кристалла и одного или двух нелегированных материалов. Они соединяются методом оптического контакта и затем скрепляются при высокой температуре. Диффузионно-связанные кристаллы позволяют значительно снизить эффект тепловой линзы лазерных кристаллов, и представляют собой важные компоненты для создания компактных лазеров.</p>
<p>Компания OST Photonics поставляет различные стандартные сборки и специальные изготовленные на заказ кристаллы для склеивания. Эти диффузионно-связанные композитные кристаллы имеют различные клиновидные структуры, углы Брюстера и т. д. Они применяются для эффективного снижения теплового воздействия твердотельных мощных лазеров.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Промышленные лазеры;</li>
<li>Биомедицинские лазеры;</li>
<li>Косметические лазеры;</li>
<li>Лидары</li>
<li>Лазерные дальномеры</li>
<li>Высокомощные лазерные системы и т. д.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Улучшение и повышение тепловых характеристик;</li>
<li>Снижение эффекта тепловой линзы на торцевых поверхностях.</li>
<li>Увеличение выходной мощности лазерных кристаллов.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Процесс диффузионного соединения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Идеальный оптический контакт между соединяемыми кристаллами;</li>
<li>Медленный нагрев двух деталей до высокой температуры (2/3 температуры расплава или более), плотное прижатие двух деталей друг к другу;</li>
<li>Выдерживание соединенных кристаллов в течение определенного времени при высокой температуре для осуществления диффузии;</li>
<li>Медленное охлаждение кристаллов (24 часа) до комнатной температуры.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Доступные формы диффузии кристаллов</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>YAG+Nd:YAG+Cr4+:YAG; YAG+Nd:Ce:YAG+Cr4+:YAG; YAG+Yb:YAG+Cr4+:YAG</li>
<li>YVO4+Nd:YVO4 + YVO4; GdVO4+Nd:GdVO4 + GdVO4; YAG+Nd:YAG+YAG</li>
<li>YLF+Nd:YLF+YLF; YLF+Pr:YLF+YLF, YAG+Ho:YAG+YAG; YAG+Tm:YAG+:YAG</li>
<li>Тисапфир+Тисапфир</li>
<li>Также доступна диффузионная сварка для других типов кристаллов.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://wafers.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2025/07/diffusion-bonding-laser-crystal.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-4376 alignnone" src="https://wafers.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2025/07/diffusion-bonding-laser-crystal.jpg" alt="" width="444" height="324" srcset="https://wafers.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2025/07/diffusion-bonding-laser-crystal.jpg 444w, https://wafers.cryotrade.ru/wp-content/uploads/2025/07/diffusion-bonding-laser-crystal-300x219.jpg 300w" sizes="(max-width: 444px) 100vw, 444px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="47%">Плоскость</td>
<td width="52%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="52%">λ/10при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Качества поверхности</td>
<td width="52%">10/5 на MIL-O-13830A</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Параллелизм</td>
<td width="52%">10″</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Перпендикулярность</td>
<td width="52%">5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Скос/Фаска</td>
<td width="52%">&lt;0.1 мм при 45 град.</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Сколы</td>
<td width="52%">&lt;0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Ограничительная апертура</td>
<td width="52%">&gt;95%</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Срок гарантии качества</td>
<td width="52%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
<tr>
<td width="47%">Покрытие</td>
<td width="52%">AR/HR/PR (IAD, EB, IBS)</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/diffbondlascris/">Лазерные кристаллы с диффузным соединением OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/diffbondlascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
