fot_bg01

Các sản phẩm

Nd:YAG(0,1%-2,5%)、Nd,Ce:YAG (Tinh thể Laser gradient nồng độ)、Sm:YAG、Er:YAG(2940nm)、Er,Cr:YAG(2940nm)、Yb:YAG、Er,Yb :YAG(1645nm)、Ho:YAG、Nd:YVO4、Pha lê liên kết、Pha lê mạ vàng.

  • Er,Cr:YAG–2940nm Thanh Hệ thống Y tế Laser

    Er,Cr:YAG–2940nm Thanh Hệ thống Y tế Laser

    • Lĩnh vực y tế: bao gồm điều trị nha khoa và da
    • Gia công vật liệu
    • nắp
  • Sm:YAG–Ức chế ASE tuyệt vời

    Sm:YAG–Ức chế ASE tuyệt vời

    Tinh thể lazeSm:YAGbao gồm các nguyên tố đất hiếm yttrium (Y) và samarium (Sm), cũng như nhôm (Al) và oxy (O). Quá trình sản xuất các tinh thể như vậy bao gồm việc chuẩn bị nguyên liệu và sự phát triển của tinh thể. Đầu tiên, chuẩn bị nguyên liệu. Hỗn hợp này sau đó được đặt trong lò nhiệt độ cao và thiêu kết trong điều kiện nhiệt độ và không khí cụ thể. Cuối cùng, thu được tinh thể Sm:YAG mong muốn.

  • Nd: YAG — Vật liệu Laser rắn tuyệt vời

    Nd: YAG — Vật liệu Laser rắn tuyệt vời

    Nd YAG là tinh thể được sử dụng làm môi trường phát laser cho laser trạng thái rắn. Chất tạp chất, neodymium bị ion hóa ba lần, Nd(lll), thường thay thế một phần nhỏ của ngọc hồng lựu yttrium nhôm, vì hai ion có kích thước tương tự nhau. Đó là ion neodymium cung cấp hoạt động phát quang trong tinh thể, theo cùng một kiểu như ion crom đỏ trong laser ruby.

  • Tinh thể Laser 1064nm dành cho hệ thống Laser thu nhỏ và làm mát không cần nước

    Tinh thể Laser 1064nm dành cho hệ thống Laser thu nhỏ và làm mát không cần nước

    Nd:Ce:YAG là vật liệu laser tuyệt vời được sử dụng cho các hệ thống laser thu nhỏ và làm mát không nước. Thanh laser Nd, Ce: YAG là vật liệu lý tưởng nhất cho laser làm mát bằng không khí có tốc độ lặp lại thấp.

  • Er: YAG –Một tinh thể Laser 2,94 Um tuyệt vời

    Er: YAG –Một tinh thể Laser 2,94 Um tuyệt vời

    Tái tạo bề mặt da bằng laser Erbium:yttrium-aluminum-garnet (Er:YAG) là một kỹ thuật hiệu quả để quản lý hiệu quả và xâm lấn tối thiểu một số tình trạng và tổn thương ở da. Các chỉ định chính của nó bao gồm điều trị lão hóa do ánh sáng, nếp nhăn và các tổn thương da đơn độc lành tính và ác tính.

  • YAG nguyên chất — Vật liệu tuyệt vời cho cửa sổ quang học UV-IR

    YAG nguyên chất — Vật liệu tuyệt vời cho cửa sổ quang học UV-IR

    Pha lê YAG không pha tạp là vật liệu tuyệt vời cho cửa sổ quang học UV-IR, đặc biệt cho ứng dụng nhiệt độ cao và mật độ năng lượng cao. Độ ổn định cơ học và hóa học có thể so sánh với tinh thể sapphire, nhưng YAG là loại duy nhất không có khả năng lưỡng chiết và có độ đồng nhất quang học và chất lượng bề mặt cao hơn.

  • Ho, Cr, Tm: YAG – Pha tạp các ion Crom, Thulium và Holmium

    Ho, Cr, Tm: YAG – Pha tạp các ion Crom, Thulium và Holmium

    Các tinh thể laser garnet nhôm Ho, Cr, Tm: YAG -yttrium pha tạp các ion crom, thulium và holmi để cung cấp khả năng phát laser ở mức 2,13 micron đang ngày càng được ứng dụng nhiều hơn, đặc biệt là trong ngành y tế.

  • Ho:YAG — Một phương tiện hiệu quả để tạo ra phát xạ laser 2,1-μm

    Ho:YAG — Một phương tiện hiệu quả để tạo ra phát xạ laser 2,1-μm

    Với sự xuất hiện liên tục của các loại laser mới, công nghệ laser sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong nhiều lĩnh vực nhãn khoa khác nhau. Trong khi nghiên cứu điều trị cận thị bằng PRK đang dần bước vào giai đoạn ứng dụng lâm sàng thì nghiên cứu điều trị tật khúc xạ viễn thị cũng đang được tích cực triển khai.

  • Ce:YAG — Một tinh thể nhấp nháy quan trọng

    Ce:YAG — Một tinh thể nhấp nháy quan trọng

    Tinh thể đơn Ce:YAG là vật liệu nhấp nháy phân rã nhanh với các đặc tính toàn diện tuyệt vời, với công suất phát sáng cao (20000 photon/MeV), phân rã phát sáng nhanh (~70ns), đặc tính cơ nhiệt tuyệt vời và bước sóng phát sáng cực đại (540nm). phù hợp với bước sóng nhạy thu của ống nhân quang thông thường (PMT) và điốt quang silicon (PD), xung ánh sáng tốt phân biệt tia gamma và hạt alpha, Ce:YAG thích hợp để phát hiện các hạt alpha, electron và tia beta, v.v. Cơ học tốt Tính chất của các hạt tích điện, đặc biệt là tinh thể đơn Ce:YAG, giúp tạo ra các màng mỏng có độ dày dưới 30um. Máy dò nhấp nháy Ce:YAG được sử dụng rộng rãi trong kính hiển vi điện tử, đếm beta và tia X, màn hình chụp ảnh điện tử và tia X và các lĩnh vực khác.

  • Er:Kính — Được bơm bằng điốt laze 1535 Nm

    Er:Kính — Được bơm bằng điốt laze 1535 Nm

    Thủy tinh photphat đồng pha tạp Erbium và ytterbium có ứng dụng rộng rãi vì những đặc tính tuyệt vời. Hầu hết, nó là vật liệu thủy tinh tốt nhất cho tia laser 1,54μm do bước sóng an toàn cho mắt là 1540 nm và khả năng truyền qua khí quyển cao.

  • Laser trạng thái rắn được bơm bằng Nd:YVO4 –Diode

    Laser trạng thái rắn được bơm bằng Nd:YVO4 –Diode

    Nd:YVO4 là một trong những tinh thể chủ laser hiệu quả nhất hiện có dành cho laser trạng thái rắn được bơm bằng laser diode. Nd:YVO4 là tinh thể tuyệt vời dành cho laser trạng thái rắn bơm điốt công suất cao, ổn định và tiết kiệm chi phí.

  • Nd:YLF — Lithium Yttri Fluoride pha tạp Nd

    Nd:YLF — Lithium Yttri Fluoride pha tạp Nd

    Tinh thể Nd:YLF là một vật liệu gia công laser tinh thể rất quan trọng khác sau Nd:YAG. Ma trận tinh thể YLF có bước sóng giới hạn hấp thụ tia cực tím ngắn, dải truyền ánh sáng rộng, hệ số khúc xạ nhiệt độ âm và hiệu ứng thấu kính nhiệt nhỏ. Tế bào này thích hợp để pha tạp các ion đất hiếm khác nhau và có thể nhận ra sự dao động laser của một số lượng lớn bước sóng, đặc biệt là bước sóng tia cực tím. Tinh thể Nd:YLF có phổ hấp thụ rộng, tuổi thọ huỳnh quang dài và độ phân cực đầu ra, thích hợp cho bơm LD và được sử dụng rộng rãi trong các laser xung và liên tục ở nhiều chế độ làm việc khác nhau, đặc biệt là ở đầu ra chế độ đơn, laser xung siêu ngắn Q-switched. Nd: Laser phân cực p 1.053mm tinh thể YLF và bước sóng laser 1.054mm thủy tinh neodymium photphat phù hợp, vì vậy nó là vật liệu làm việc lý tưởng cho bộ dao động của hệ thống thảm họa hạt nhân laser thủy tinh neodymium.

  • Er,YB:YAB-Er, Yb Co – Thủy tinh pha tạp photphat

    Er,YB:YAB-Er, Yb Co – Thủy tinh pha tạp photphat

    Er, Thủy tinh photphat đồng pha tạp Yb là một môi trường hoạt tính nổi tiếng và được sử dụng phổ biến để phát ra tia laser trong phạm vi 1,5-1,6um “an toàn cho mắt”. Tuổi thọ dài ở mức năng lượng 4 I 13/2. Trong khi các tinh thể yttrium nhôm borat (Er, Yb: YAB) pha tạp Er, Yb thường được sử dụng phổ biến thì Er, Yb: chất thay thế thủy tinh photphat, có thể được sử dụng làm laser trung bình hoạt động “an toàn cho mắt”, ở dạng sóng liên tục và công suất đầu ra trung bình cao hơn ở chế độ xung.

  • Xi lanh pha lê mạ vàng-Mạ vàng và mạ đồng

    Xi lanh pha lê mạ vàng-Mạ vàng và mạ đồng

    Hiện nay, việc đóng gói mô-đun tinh thể laser dạng tấm chủ yếu áp dụng phương pháp hàn nhiệt độ thấp bằng hợp kim hàn indium hoặc vàng-thiếc. Tinh thể được lắp ráp, sau đó tinh thể laser lath đã lắp ráp được đưa vào lò hàn chân không để hoàn thành quá trình gia nhiệt và hàn.

  • Liên kết tinh thể – Công nghệ tổng hợp tinh thể Laser

    Liên kết tinh thể – Công nghệ tổng hợp tinh thể Laser

    Liên kết tinh thể là một công nghệ tổng hợp của tinh thể laser. Vì hầu hết các tinh thể quang học đều có điểm nóng chảy cao nên thường phải xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao để thúc đẩy sự khuếch tán và hợp nhất lẫn nhau của các phân tử trên bề mặt của hai tinh thể đã trải qua quá trình xử lý quang học chính xác và cuối cùng hình thành liên kết hóa học ổn định hơn. , để đạt được sự kết hợp thực sự nên công nghệ liên kết tinh thể còn được gọi là công nghệ liên kết khuếch tán (hay công nghệ liên kết nhiệt).

  • Yb:YAG–1030 Nm Laser Crystal Vật liệu hoạt động bằng Laser đầy hứa hẹn

    Yb:YAG–1030 Nm Laser Crystal Vật liệu hoạt động bằng Laser đầy hứa hẹn

    Yb:YAG là một trong những vật liệu hoạt động bằng laser hứa hẹn nhất và phù hợp cho việc bơm đi-ốt hơn so với các hệ thống pha tạp Nd truyền thống. So với tinh thể Nd:YAG thường được sử dụng, tinh thể Yb:YAG có băng thông hấp thụ lớn hơn nhiều để giảm yêu cầu quản lý nhiệt đối với laser diode, tuổi thọ ở mức laser cao hơn, tải nhiệt trên mỗi đơn vị công suất bơm thấp hơn ba đến bốn lần.

  • Nd:YAG+YAG一Tinh thể laser liên kết nhiều phân đoạn

    Nd:YAG+YAG一Tinh thể laser liên kết nhiều phân đoạn

    Liên kết tinh thể laser nhiều phân đoạn đạt được bằng cách xử lý nhiều phân đoạn tinh thể và sau đó đưa chúng vào lò liên kết nhiệt ở nhiệt độ cao để cho phép các phân tử giữa hai phân đoạn xuyên qua nhau.