• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
芯飞睿

Laser Crylink

激光晶体,非线性晶体,调Q晶体,激光器

MENUMENU
  • 激光产品
    • 激光晶体

      • Ti:Sapphire(钛宝石)
      • Er:YAG
      • Er:YAP
      • Er:GGG
      • Er:YSGG
      • Er:YLF
      • Er,Yb:YAB
      • Nd:YAG
      • Nd:YVO4
      • Nd:YAP
      • Nd:KGW
      • Nd:GGG
      • Nd:GdVO4
      • Nd:YLF
      • Nd:YCOB
      • Yb:YAG
      • Yb:YAP
      • Yb:GGG
      • Yb:YLF
      • Yb:CaF2
      • Yb:KGW
      • Yb:CALGO
      • Tm:YAG
      • Tm:YAP
      • Tm:YLF
      • Cr,Tm,Ho:YAG
      • Er,Cr:YSGG
      • Pr:YLF
      • Cr:ZnSe
      • Fe:ZnSe
      • Ho:YAG
      • Ho:YLF
      • Cr, Er:YAG
      • Cr:Al2O3
      • Cr:BeAlO2

      激光玻璃

      • 铒玻璃 (Er Yb Glass)
      • 铒玻璃 (Er Cr Yb Glass)
      • N31钕玻璃
      • N41钕玻璃
      • N51钕玻璃
      • NAP钕玻璃
      • NF钕玻璃
      • NSG2钕玻璃
      • SFG10滤波玻璃
    • 调Q晶体

      • 被动调Q晶体
      • Co:Spinel(钴尖晶石)
      • V:YAG
      • Cr:YAG
      • Cr:YSO
      • Cr:GSGG 
      • 电光晶体
      • LiNbO3(铌酸锂)
      • LiTaO3(钽酸锂)
      • LGS(硅酸镓镧)
      • KTP
      • RTP
      • 声光晶体
      • TeO2
    • 非线性晶体

      • BBO
      • ZGP
      • YCOB
      • MgO:LiNbO3
      • LBO
      • CdSe
      • CLBO
      • KNbO3
      • KTP
      • 磁光晶体
      • TGG
      • CeF3
      • TSAG
      • 法拉第旋光玻璃

       

    • 法拉第隔离器

       

       

       

      普克尔盒

  • 应用
    • 材料加工

      • 266nm 激光器
      • 355nm 激光器
      • 532nm 激光器
      • 800nm 激光器
      • 1030nm 激光器
      • 1060nm 激光器
      • 1064nm 激光器
    • 光通信

      • 457nm 激光器
      • 532nm 激光器
      • 1300nm 激光器
      • 1600nm 激光器
      • 铒玻璃光纤放大器
    • 雷达与测距

      • 1064nm,532nm,355nm 调谐激光器
      • 1535nm 激光器
      • 2000nm 激光器

      全息

      • 671nm 激光器
      • 1064nm 激光器
    • 医疗应用

      • 532nm 激光器
      • 620-670nm OPO 调谐激光器
      • 1064nm 激光器(Nd:YAG)
      • 532,1064nm 双波长激光器
      • 1300nm 激光器
      • 1500nm 激光器
      • 2000nm 激光器(Tm:YAG)
      • 2000nm 激光器(Tm:YLF)
      • 2100nm 激光器(Ho:YAG)
      • 2100nm 激光器(Cr,Tm,Ho:YAG)
      • 2790nm 激光器
      • 2940nm 激光器
  • 公司介绍
    • 文化

      品牌

      资质与证书

    • 设备

      质量检验

    • 联系我们

      团队

  • 服务支持
    • 服务

      免费测试样品

      定制晶体

      返修和退换货

    • 支持

      销售支持

      隐私政策

    • 技术材料

      参考文献

    • 芯飞睿所有的服务和支持都立足于使我们的客人工作的更加高效,更有价值。

  • 新闻动态
  • 联系我们
You are here: Home / 调Q晶体 / 被动调Q晶体 / 钴尖晶石晶体
钴尖晶石-被动调Q晶体-南京光宝-CRYLINK
钴尖晶石晶体毛坯

掺钴铝酸镁尖晶石(Co:MgAl2O4, Co:Spinel)允许在眼睛安全波长1.5um附近产生具有高峰值功率的纳秒短脉冲,非常适合遥测应用。掺Co2+的MgAl2O4在1200~1600nm波长范围内有较宽的吸收光谱,表明Co2+离子取代了MgAl2O4晶格中四面体配位的Mg2+离子。固体可饱和吸收体固体激光器的被动调Q是一种非常有吸引力的调Q技术,因为它可以开发出紧凑、低成本的纳米和亚纳秒脉冲激光源,应用范围广泛

钴尖晶石(Co:Spinel) –用于对人眼安全的1.5μm波长工作的固态激光器进行无源Q转换的饱和吸收体

在1.5μm的激光发射对于一些工业应用非常有兴趣。这首先是由于1.5微米辐射的眼睛安全性。该波长的其他优点是在大气和熔融石英波导中的高透明度,以及敏感的室温光探测器(Ge和InGaAs光电二极管)的可用性。所有这些都使得1.5μm激光器在测距仪、环境传感、电信、外科等领域的应用非常有吸引力。钴尖晶石吸收峰值在1520nm附近,这是最常用的眼睛安全激光。1520nm处的吸收截面为3.5×10-19cm2,1331处为2.8×10-19cm2,报道了Er、Yb玻璃和Nd:GYSGG、Nd:YALO3.的Q开关晶体。

PDF下载
询价

参数

物理和化学特性
属性数值
化学式Co2+:MgAl2O4
晶体结构立方
晶格参数8.07Å
密度3.62 g/cm3
熔点2105°C
折光率n=1.6948 @1.54 μm
导热系数/((W·cm-1·K-1 @ 25°C)0.033W
热膨胀/(10-6 /°C @ 25°C)1.046
比热/(J·g-1·K-1)5.9
硬度(莫氏)8.2
消光比25dB
取向[100] or [111] < ±0.5°
光密度0.1-0.9
损坏阈值>500 MW/cm2
Co2 +的掺杂浓度0.01-0.3 atm%
材料规格
属性数值
浓度(0.05~0.35) wt%
吸收系数0 ~ 7 cm-1
基态吸收截面GSA(E-19 cm2)2.8(±0.4)@1340nm
激发态吸收截面ESA(E-20 cm2)2.0(±0.6)@1340nm
基态吸收截面GSA(E-20 cm2)3.5(±0.4)@1540nm
激发态吸收截面ESA(E-20 cm2)1.0(±0.6)@1540nm
工作波长1200 – 1600 nm
最终配置Flat/Flat
品质因数(FOM)100~300
涂层AR/AR@1540,R<0.2%;
AR/AR@1340,R<0.2%
吸收光谱

发射光谱

案例
特点
应用
参考文献
新闻
案例

Co:Spinel晶体案例(一)
尺寸:4.2*4.2 (+/-0.2) mm;
厚度:1.5(+/- 0.5);
初始透过率:95% (+/-0.5%);
镀膜,S1/S2:AR/AR@1540nm

Co:Spinel晶体案例(二)
尺寸,mm:Ø6;

厚度,mm:1;
初始透过率:90 +/-0.5%;
表面质量,S-D:20-10

Co:Spinel晶体案例(三)
规格:Φ6×1 mm;
初始透过率: 90 +/-0.5 %

Co:Spinel晶体案例(四)
规格:Φ6×1.145 mm;
双面抛

Co:Spinel晶体案例(五)
规格:4.3×4.3×(0.8-1.5) mm
T0=92.5±0.1%@1540 nm
双面抛

Co:Spinel晶体案例(六)
规格:Ø6×1 mm;
初始透过率: 90 +/-0.5 %

特点
  • 稀有激发吸收
  • Q开关高常数
  • 高吸收段
  • 使用寿命长
  • 钴分布均匀
  • 吸收带宽
应用

雷达与测距

  • 1535nm激光

医疗应用

  • 1500nm激光
参考文献
[1]  Denker B ,  Galagan B ,  Kisel V , et al. Passive shutters for Q-switching continuously diode-pumped Er-glass laser[M].  2005.
[2] K, Izumi, S, et al. Optical properties of 3d transition-metal-doped MgAl2O4 spinels[J]. Physical Review B, 2007, 76(7):75111-75111.
[3]  Nataf L , F Rodríguez,  Valiente R . Pressure-induced Co2+ photoluminescence quenching in MgAl2O4[J]. Physical review. B, Condensed matter, 2012, 86(12):4995-5013.
[4]  Yumashev K V ,  Denisov I A ,  Kuleshov N V . Passive Q-switching of 1.34-/spl mu/m neodymium laser using Co/sup 2+/:LiGa/sub 5/O/sub 8/ and Co/sup 2+/:MgAl/sub 2/O/sub 4/[C]// Conference Digest. 2000 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe (Cat. No.00TH8505). IEEE, 2000.
[5]  Lin H Y ,  Sun D ,  Copner N , et al. Nd:GYSGG laser at 1331.6 nm passively Q-switched by a Co:MgAl2O4 crystal[J]. Optical Materials, 2017, 69:250-253.
[6]  Bajor A L ,  Chmielewski M ,  Diduszko R , et al. Czochralski growth and characterization of MgAl2O4 single crystals[J]. Journal of Crystal Growth, 2014, 401(sep.1):844-848.
[7] Javed, Ahmad, Maria, et al. Effect of Co2+ substitution on MgAl2O4 studied by infrared reflectance spectroscopy[J]. Optik International Journal for Light & Electron Optics, 2017.
[8]  Belghachem N ,  Mlynczak J ,  Kopczynski K , et al. Thermal analysis of a diffusion bonded Er3+,Yb3+:glass/Co2+: MgAl2O4 microchip lasers[J]. Optical Materials, 2016, 60:546-551.
[9] Nabil, Belghachem, Jaroslaw, et al. Comparison of laser generation in thermally bonded and unbonded Er3+,Yb3+:glass/Co2+:MgAl2O4 microchip lasers[J]. Optical Materials, 2015.
[10]  Duan X L ,  Song C F ,  Wu Y C , et al. Preparation and optical properties of nanoscale MgAl 2O 4 powders doped with Co 2+ ions[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2008, 354(29):3516-3519.
[11]  Yumashev K V ,  Denisov I A ,  Posnov N N , et al. Nonlinear absorption properties of Co2+:MgAl2O4 crystal[J]. Applied Physics B, 2000, 70(2):179-184.
[12]  Kanwal K ,  Ismail B ,  Rajani K S , et al. Effect of Co2+ Ions Doping on the Structural and Optical Properties of Magnesium Aluminate[J]. Journal of Electronic Materials, 2017.
[13]  Ryabtsev G L ,  Bezyazychnaya T V ,  Bogdanovich M V , et al. Optimized diode-pumped passive Q-switched ytterbium–erbium glass laser[J]. Applied Physics B, 2012, 108(2):283-288.
[14]  Tolstik N A ,  Troshin A E ,  Kurilchik S V , et al. Spectroscopy, continuous-wave and Q-switched diode-pumped laser operation of Er3+,Yb3+:YVO4 crystal[J]. Applied Physics B, 2007, 86(2):275-278.
[15]  Mlynczak J ,  Belghachem N . Monolithic thermally bonded Er3+, Yb3+:glass/Co2+:MgAl2O4 microchip lasers[J]. Optics Communications, 2015, 356(4):166-169.
[16]  Duan X L ,  Yuan D R ,  Cheng X F , et al. Absorption and photoluminescence characteristics of Co 2+:MgAl 2O 4 nanocrystals embedded in sol–gel derived SiO 2-based glass[J]. Optical Materials, 2004, 25(1):65-69.
[17]  Nemec M ,  Jelinkova H ,  Sulc J , et al. Passive Q-switching at 1645 nm of Er:YAG laser with Co:MALO saturable absorber[C]// Quantum Electronics Conference & Lasers & Electro-optics. IEEE, 2012.
[18]  Bhardwaj A ,  Agrawal L ,  Pal S , et al. Optimization of passively Q -switched Er:Yb:Cr:phosphate glass laser: theoretical analysis and experimental results[J]. Applied Physics B, 2007, 86(2):293-301.
[19]  Kalashnikov V L ,  Shcherbitsky V G ,  Kuleshov N V , et al. Pulse energy optimization of passively Q-switched flash-lamp pumped Er:glass laser[J]. Applied Physics B, 2002, 75(1):35-39.
新闻

调Q晶体钴尖晶石(Co:Spinel)生长方法及流程 – 2020/10/19 – 南京光宝光电科技有限公司

联系我们

更多图片

花瓣
钴尖晶石-被动调Q晶体-南京光宝-CRYLINK

Co尖晶石晶体
尺寸: Φ6mm
TO=90.03%

钴尖晶石-被动调Q晶体-南京光宝-CRYLINK

Co尖晶石晶体
尺寸: 5*5mm
TO=89.5%

钴尖晶石-被动调Q晶体-南京光宝-CRYLINK

Co尖晶石晶体
尺寸: 5*5mm
TO=89.5%

相关产品

Er-Yb-GLASS-激光玻璃-南京光宝-CRYLINK
铒玻璃(Er,Yb:Glass)
铒玻璃人眼安全激光器-南京光宝-CRYLINK
铒玻璃激光器
铒玻璃激光器测距模块-南京光宝-CRYLINK
铒玻璃测距模组

Reader Interactions

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Primary Sidebar

Footer

产品类别

激光晶体
非线性晶体
调Q晶体
激光玻璃
激光器
法拉第隔离器

关于我们

我们是有着超过30年长晶经验的晶体生产厂家,有超过75%的员工毕业于光学相关专业,为我们的客人提供专业的服务。
公司及晶体生长历史
团队介绍

联系我们

邮箱:sales@laser-crylink.com
电话:021-66566068
地址:上海市宝山区宝祁路718号;上海市嘉定区汇旺东路599号;更多…

Weibo Youtube Pinterest Tumblr
  • 主页
  • 参考文献
  • 历史
  • 团队
  • 联系我们
苏ICP备15038724号-6
All rights reserved © 1989-2024 上海芯飞睿科技有限公司 网站XML地图