Vorteile:
1. Hoher differentieller Wirkungsgrad
2. Funktioniert gut bei Raumtemperatur
3. Mit relativ augensichem Wellenlängenbereich
Spezifikationen
| Dotierungskonzentration | 20at% und 50 at% |
| Orientierung | [100] innerhalb von 5° |
| Wellenfrontdeformation | ≤0.125 λ/Zoll(@1064nm) |
| Optische Qualität | Interferenzlinien ≤ 0. 125 /inch Auslösungsverhältnis Ø3~Ø6.35 ≥ 28db, Ø7~Ø10 ≥ 25dB |
| Größe | Stäbe: Ø (3~10)mm×(30~180)mm (L) Platten: (3~12)mm×(6~24)mm×(60~180)mm (L) nach Kundenwünschen |
| Maßtoleranzen | Durchmesser: +0.00/-0.05mm Länge: ±0.5mm, Schrägkante: <0.15±0.05mm@45° |
| Paralleli tät | ≤10" |
| Rechtwinkligkeit | ≤5′ |
| Ebenheit | λ/10 @632.8nm |
| Oberflächenqualität | 10-5(MIL-O-13830A) |
| Entspiegelte Reflexionsfähigkeit | ≤ 0.25% (@2940nm) |
| Zerstörschwelle | ≥ 500MW/cm2 10ns 1Hz bei 1064nm |
Wesentliche Eigenschaften von Er:YAG-Kristallen:
| Kristallstruktur | Kubisch |
| Gitterkonstante | 12,01 Å |
| Schmelzpunkt | 1970℃ |
| Mohshärte | 8,5 |
| Dichte | 4,56±0,04g/cm3 |
| Spezifische Wärme (0-20) | 0,59J/g.cm3 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | [100]Richtung:8,2×10-6/℃(0~250℃) |
| Wärmeleitfähigkeit | 14W/m/K(@20℃) |
| 10,5W/m/K(@100℃) | |
| Laserübergang | 4I11/2 to 4I13/2 |
| Laserwellenlänge | 2940nm |
| Wirkungsquerschnitte | 3×10-20 cm2 |
| Brechzahl | 1,79 @2940nm |
