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Created with Pixso. Synthetische Rubin-Laserstäbe (Cr:Al₂O₃) – Hochwertige Festkörper-Laserstäbe

Synthetische Rubin-Laserstäbe (Cr:Al₂O₃) – Hochwertige Festkörper-Laserstäbe

Markenbezeichnung: ZMSH
MOQ: 100
Lieferzeit: 2-4 WOCHEN
Zahlungsbedingungen: T/T
Einzelheiten
Herkunftsort:
SHANGHAI, CHINA
Materialzusammensetzung:
Al₂O₃ dotiert mit 0,03–0,05 % Cr₂O₃
Kristallstruktur:
Trigonal (α-Al2O3)
Laserwellenlänge:
694,3 nm (R₁), 692,9 nm (R₂)
Durchmesser:
2–20 mm
Länge:
10–200 mm
Brechungsindex:
1,763 (gewöhnlicher Strahl)
Absorptionskoeffizient:
0,4–1,2 cm⁻¹
Wärmeleitfähigkeit:
12–46 W/(m·K)
Wärmeausdehnung:
5 × 10⁻⁶ /K
Härte:
Mohs 9
Dichte:
30,98 g/cm3
Produkt-Beschreibung
Synthetische Rubin-Laserstäbe (Cr:Al₂O₃) – Hochwertige Festkörper-Laserstäbe

Produktbeschreibung


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.


Synthetische Rubin-Laserstäbe (Cr:Al₂O₃) – Hochwertige Festkörper-Laserstäbe 0Synthetische Rubin-Laserstäbe (Cr:Al₂O₃) – Hochwertige Festkörper-Laserstäbe 1


Produktmerkmale


  • 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.


Technische Daten


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


Anwendungen


  • 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.


FAQ (Häufig gestellte Fragen)


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.


Richtlinien für Lagerung und Handhabung


  • 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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