| Markenbezeichnung: | ZMSH |
| MOQ: | 100 |
| Lieferzeit: | 2-4 WOCHEN |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Synthetische Rubin-Laserstäbe (Cr:Al₂O₃) – Hochwertige Festkörper-Laserstäbe
Synthetische Rubin-Laserstäbe sind präzisionsgefertigte zylindrische Kristalle aus hochreinem Aluminiumoxid (Al₂O₃), dotiert mit Chromionen (Cr³⁺). Die Chromionen sind für die Laseraktivität verantwortlich und erzeugen intensives, kohärentes rotes Licht mit einer Wellenlänge von 694,3 nm.
Hergestellt mit der Czochralski-Zuchtmethode, bieten diese Rubin-Stäbe eine ausgezeichnete optische Qualität, eine gleichmäßige Chromverteilung und minimale Defekte, wodurch eine konstante Laserleistung gewährleistet wird. Mit überlegener mechanischer Härte, chemischer Inertheit und Wärmeleitfähigkeit werden Rubin-Stäbe häufig in Hochleistungs-Q-Switch-Lasern, wissenschaftlicher Forschung, medizinischen Verfahren, Holographie und Bildungsdemonstrationen eingesetzt.
Erhältlich in anpassbaren Durchmessern (2–20 mm) und Längen (10–200 mm), werden diese Stäbe auf Laser-Qualitätsstandards poliert und können mit AR- oder HR-Beschichtungen für optimale Leistung in anspruchsvollen Lasersystemen beschichtet werden.
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Hohe optische Qualität: Gleichmäßige Chromverteilung mit minimalen Defekten für zuverlässige Laserleistung.
Ausgezeichnete Laserleistung: Erzeugt kohärentes rotes Laserlicht bei 694,3 nm (R₁-Linie) mit langer Fluoreszenzlebensdauer und hoher Energiespeicherung.
Langlebig und hart: Mohs-Härte 9, chemisch inert, beständig gegen mechanischen Verschleiß und Korrosion.
Thermisch stabil: Hohe Wärmeleitfähigkeit reduziert thermisches Linsen während des Hochleistungsbetriebs.
Vielseitige Pumpkompatibilität: Geeignet für Xenon- oder Krypton-Blitzlampen; kompatibel mit Q-Switch-, Dauerstrich- oder gepulsten Lasern.
Anpassbare Abmessungen: Durchmesser von 2–20 mm und Längen von 10–200 mm, poliert für präzise optische Aufbauten.
Breite Anwendungen: Ideal für wissenschaftliche Forschung, Holographie, medizinische Laser, Materialbearbeitung und Bildungszwecke.
| Eigenschaft | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Materialzusammensetzung | Al₂O₃ dotiert mit 0,03–0,05 % Cr₂O₃ | Gewicht % Substitution |
| Kristallstruktur | Trigonal (α-Al₂O₃) | R3c Raumgruppe |
| Laserwellenlänge | 694,3 nm (R₁), 692,9 nm (R₂) | Primäre und sekundäre Emissionslinien |
| Durchmesser | 2–20 mm | Standard: 2 mm/4 mm |
| Länge | 10–200 mm | Standard: 10 mm/20 mm |
| Brechungsindex | 1,763 (ordentlicher Strahl) | Bei 694 nm |
| Absorptionskoeffizient | 0,4–1,2 cm⁻¹ | Abhängig von der Cr³⁺-Konzentration |
| Wärmeleitfähigkeit | 12–46 W/(m·K) | 0–400°C |
| Wärmeausdehnung | 5 × 10⁻⁶ /K | Parallel zur c-Achse |
| Härte | Mohs 9 | Sehr hart, langlebig |
| Dichte | 3,98 g/cm³ | — |
| Fluoreszenzlebensdauer | 3 ms | 0,05 % Cr³⁺ bei 300 K |
| Emissionsquerschnitt | 2,5 ×10⁻²⁰ cm² | R₁-Linie |
| Oberflächenbeschaffenheit | λ/10 bei 633 nm | Laser-Qualitätspolitur |
| Beschichtungen | AR / HR optional | 694 nm |
| Schwellenwert | >500 MW/cm² | 10 ns Pulse |
Hochleistungs-Q-Switch-Laser: Plasmadiagnostik, Materialbearbeitung.
Holographie: Hochauflösende holographische Bildgebung.
Medizinische Verfahren: Tattoo-Entfernung, Dermatologie, kosmetische Behandlungen.
Wissenschaftliche Forschung: Kohärente Lichtquelle für optische Experimente.
Laser-Materialbearbeitung: Bohren, Schneiden, Präzisionsbearbeitung.
Bildung: Demonstrationen in Laserphysik und Optik.
Entfernungsmessung & Metrologie: Präzise Entfernungsmessung und optische Instrumentierung.
F1: Was ist ein Rubin-Laserstab?
A: Ein Rubin-Laserstab ist ein zylindrischer Kristall aus synthetischem Rubin (Al₂O₃ dotiert mit Cr³⁺), der als Festkörper-Lasermedium zur Erzeugung von kohärentem rotem Laserlicht verwendet wird.
F2: Wie werden Rubin-Laserstäbe gepumpt?
A: Sie werden optisch mit hochintensiven Lichtquellen wie Xenon- oder Krypton-Blitzlampen gepumpt. Die Energie regt Chromionen an, die dann kohärentes Laserlicht emittieren.
F3: Wie sollten Rubin-Laserstäbe gelagert werden?
A: An einem trockenen, dunklen Ort lagern, da Cr³⁺-Ionen lichtempfindlich sind. Direkte UV-Exposition und extreme Temperaturschwankungen vermeiden.
F4: Wie kann ich Rubin-Stäbe reinigen?
A: Verwenden Sie Methanol oder andere nicht-abrasive Lösungsmittel. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, die die polierten Oberflächen beschädigen können.
F5: Können Rubin-Stäbe angepasst werden?
A: Ja, Durchmesser von 2–20 mm und Längen von 10–200 mm sind verfügbar. Oberflächenpolitur und Beschichtungen (AR/HR) können ebenfalls angepasst werden.
F6: Was sind die Hauptanwendungen von Rubin-Laserstäben?
A: Zu den Anwendungen gehören Hochleistungs-Q-Switch-Laser, Holographie, medizinische Verfahren, Materialbearbeitung, wissenschaftliche Forschung und Bildung.
Umgebung: An einem trockenen, dunklen Ort aufbewahren, um Schäden durch Lichtempfindlichkeit zu vermeiden.
Reinigung: Verwenden Sie Methanol; vermeiden Sie abrasive Materialien.
Montage: Mechanische Belastung minimieren; weiche Indiumfolie für den thermischen Kontakt verwenden.
Vermeiden: UV-Exposition, Fingerabdrücke auf polierten Flächen oder thermisches Zyklieren über 200°C.
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