Мы рады приветствовать вас на нашем сайте и предлагаем вам ознакомиться с деятельностью нашей компании и производимой нами продукцией:

Александрит (оптический)

Свойства матрицы
Молекулярный вес 126,97
Средняя плотность дислокаций (см–2) 103
Сингония ромбическая
Пространственная группа Pnma
Параметры элементарной ячейки (Å) a = 5,47
b = 9,39
c = 4,42
Показатели преломления Ng = 1,753
Nm = 1,747
Np = 1,744
Твердость по Моосу 8,5
Плотность (г/см3) 3,79
Осность двуосный
Температура плавления (°C) 1870
Теплопроводность (Вт/см×К) 0,23
Характеристики кристалла
Концентрация Cr3+ (ат.%) 0,03 – 0,5
Сечение перехода при 300 К (см2) 3,0×10–19
Время жизни (с) 260×10–6
Оптические потери (см–1) 0,001 – 0,003
Цвет зеленый (при дневном свете)
красный (при искусственном
освещении)
Спецификация оптических элементов
(размеры и обработка)
Отклонение по диаметру (мм) ± 0,1
Отклонение по длине (мм) ± 0,5
Непараллельность торцов 10″
Чистота поверхности IV
Плоскостность λ/10
Отклонение по ориентации < 5°
Ориентация элемента [001]
Диаметр (мм) 4 – 10
Длина (мм) 60 – 120
Александрит применяется в перестраиваемых лазерах с длиной волны λ = 700 – 820 нм. Данные лазеры широко используются в медицине, технике и военном деле. Александрит, как разновидность хризоберилла, является эффективным материалом для твердотельных перестраиваемых лазеров, генерирующих как в импульсном так и в непрерывном режимах.
Изготавливаются элементы круглого сечения.

Бериллат Лантана

Свойства матрицы
Средняя плотность дислокации (см–2) 100
Молекулярная масса 375,82
Сингония моноклинная
Класс симметрии 2m-c2k6
Пространственная группа С2 / С1
Параметры кристаллической решетки (Å) a = 7,5356
b = 7,3476
c = 7,4387
Плотность (г/см3) 6,061
Микротвердость (кг/мм2):
// a 890
// b 890
// c 810
Температура плавления (°C) 1361
Осность двуосный
Показатели преломления Nx = 1,9641
Ny = 1,9974
Nz = 2,0348
Твердость по Моосу 6,5
Характеристики кристалла
Концентрация Nd3+ (ат.%) 1 – 5
Длина волны излучения (мкм) 1,07 – 1,08
Поперечное сечение пропускания (см2) 1,5×10–19
Потери поглощения при λ = 1060 нм (см–1) 0,004
Границы излучения, зависящие от
концентрации Nd3+ и ориентации (Дж)
(лазерный порог как функция
концентрации Nd3+ и ориентации (Дж))
3 – 12
Спецификация оптических элементов
(размеры и обработка)
Допустимое отклонение диаметра (мм) ± 0,1
Допустимое отклонение длины (мм) ± 0,5
Непараллельность торцов 10″
Чистота поверхности 10-5
Плоскостность λ/10
Допустимое отклонение ориентации < 5°
Диаметр (мм) 4 – 12
Длина (мм) 50 – 100
Единичные кристаллы La2Be2O5:Nd3+ - высокоэффективный материал для твердотельных лазеров, излучающих при длине волны 1,07 – 1,08 мкм. Энергетические характеристики лантаново-бериллатного лазера в два раза больше характеристик лазера из иттриево-алюминиевого гранита (Y3Al5O12:Nd3+) и не ниже характеристик лазера из GSGG (Gd3Se2Ga3O12:Cr3+,Nd3+). Он хорошо работает в модовом режиме пикосекундных импульсов при длине импульса 3 – 5 пс с КПД, в несколько раз превышающем КПД YAG.
Изготавливаются элементы с круглым поперечным сечением.

Ванадат Гадолиния (с Неодимом)

Свойства матрицы
Генерационные переходы 4F3/2(P)4I13/2
4F3/2(P)4I11/2
Длина волны генерации (нм) 1062,9 – 1340
Коэффициент поглощения (см–1):
E || C 74 на 808 нм
E. C 10 на 808 нм
Диапазон длин волн для диодной накачки (нм) 805 – 815
Параметры решетки (Å) a = 7,21
b = 7,21
c = 6,35
Плотность (г/см3) 5,47
Теплопроводность (Вт/м×K) 11,7 (011)
9,6 (100)
Характеристики кристалла
Концентрация Nd3+ (ат.%) 0,1 – 4
Сечение (мм) от 2×2 до 5×10
Спецификация оптических элементов
(размеры и обработка)
Длина элемента (мм) 0,5 – 20
Отклонение по диаметру (мм) ± 0,1
Отклонение по длине (мм) ± 0,1
Непараллельность торцов (с) 10″
Чистота поверхности 10-5
Плоскостность λ/10
Кристаллы ванадата гадолиния GdVO4 с неодимом позволяют создать эффективные лазеры с диодной накачкой для применения в медицине и технике.
Возможно изготовление элементов других размеров по желанию заказчика.

Ванадат Иттрия

Свойства матрицы
Кристаллическая структура тетрагональная
Параметры кристаллической решетки (Å) a = 7,12
b = 7,12
c = 6,29
Плотность (г/см3) 4,22
Атомная плотность (атомов/см2) 1,3×1020
Твердость по Моосу 5
Коэффициент теплового расширения (°C–1):
αa 4,43×10–6
αс 11,37×10–6
Коэффициент теплопроводности (Вт/м):
Ось а 5,32
Ось с 5,10
Характеристики кристалла
Концентрация Nd3+ (ат.%) 0,1 – 4
Длина волны генерации (нм) 914
1064
1342
Осность одноосный
no = na = nb
ne = nc
Коэффициенты преломления:
при @ 1064 нм η0 = 1,9573, ηe = 2,1652
при @ 808 нм η0 = 1,9721, ηe = 2,1858
при @ 532 нм η0 = 2,0210, ηe = 2,2560
Уравнение Симмлера η20 = 3,77834 + 0,069736/(λ2
– 0,04724) – 0,0108133×λ2
η2e = 4,59905 + 0,110534/(λ2
– 0,04813) – 0,0122676×λ2
Температурный коэффициент рефракции (°C–1):
a / dt 8,5×10–6
c / dt 3,0×10–6
Сечение люминесценции при @ 1064 нм (cм2) 25,0×10–19
Время жизни (мкс) 90 (50 при 2 ат.% Nd3+)
Коэффициент поглощения для 1,1 ат.% Nd3+
при @ 808 нм (cм–1)
31,4
Внутренние потери при @ 1064 нм (с–1) 0,001
Ширина полосы усиления при @ 1064 нм (нм) 0,96 (257 ГГц)
Поляризованное излучение лазера p – поляризация, параллельно
оптической оси (ось c)
КПД диодной накачки > 60%
Спецификация оптических элементов
(размеры и обработка)
Диаметр (мм) 1,5 – 25
Длина (мм) 0,5 – 30
Отклонение по диаметру (мм) ± 0,1
Отклонение по длине (мм) ± 0,5
Непараллельность торцов (с) 10″
Чистота поверхности 10-5
Плоскостность λ/10
Кристалл YVO4 относится к разряду двулучепреломляющих и очень перспективен для систем оптоволоконной связи. Он идеален для производства оптических поляризационных компонентов, таких как волоконно-оптические изоляторы, лучевые смесители и циркуляторы. YVO4:Nd3+ - один из наиболее эффективных кристаллов для лазеров с диодной накачкой по сравнению с YAG:Nd3+ и YLF:Nd3+, лазеры с диодной накачкой на YVO4:Nd3+ обладают следующими преимуществами: они имеют широкие полосы поглощения, низкий порог генерации, высокий КПД, большое сечение люминесценции, линейно-поляризованное излучение и одномодовый режим. Компактные зеленые, красные и голубые лазеры на YVO4:Nd3+ являются идеальным инструментом для обработки материала, спектроскопии, медицинской диагностики, лазерной печати и других приложений.
Мы также выращиваем кристаллы YVO4:Er3+, YVO4:Er3+,Yb3+ излучающие на @ 1,54 мкм.
Элементы изготавливаются круглого и квадратного сечения.
Возможно изготовление элементов других размеров по желанию заказчика.

Ванадат Иттрия (активированный Эрбием и Иттербием)

Свойства матрицы
Сечение или диаметр (мм) от 2×2 до 5×10
Характеристики кристалла
Концентрация Er3+ (ат.%) 0,2 – 5
Концентрация Yb3+ (ат.%) 0,5 – 5
Спецификация оптических элементов
(размеры и обработка)
Длина элемента (мм) 0,5 – 20
Отклонение по диаметру (мм) ± 0,1
Отклонение по длине (мм) ± 0,1
Непараллельность торцов (с) 10
Чистота поверхности 10-5
Плоскостность λ/10
Кристаллы YVO4, активированные отдельно Er3+ и совместно Er3+,Yb3+ излучают на длинах волн 1,54 и 1,61 мм и применяются в лазерах, безопасных для зрения. В отличии от стекла, активированного Er3+,Yb3+, кристаллы YVO4 могут работать в непрерывном режиме с высокой мощностью накачки и высокой эффективностью. Их теплопроводность в несколько раз превышает теплопроводность стекла, что приводит к улучшению генерационных характеристик лазера и снижает требования к теплоотводу. YVO4:Yb3+ обладает широкой полосой поглощения на 0,98 мм и может с высокой эффективностью генерировать на @ 1,02 мм в связи с малыми потерями передачи энергии накачки.
Наша компания обладает возможностью выращивания кристаллов YVO4:Er3+, YVO4:Yb3+, YVO4:Er3+,Yb3+.
Возможно изготовление элементов других размеров по желанию заказчика.

Ванадат Иттрия (комбинированный)

Свойства матрицы
Сечение (мм) от 2×2 до 5×10
Длина неактивированной части (мм) от 1 до 5
Длина активированной части (мм) от 1 до 10
Характеристики кристалла
Концентрация Nd3+ (ат.%) 0,1 – 2
Спецификация оптических элементов
(размеры и обработка)
Отклонение по диаметру (мм) ± 0,1
Отклонение по длине (мм) ± 0,1
Непараллельность торцов (с) 10
Чистота поверхности 10-5
Плоскостность λ/10
Не имеющие мировых аналогов комбинированные монокристаллы ванадата иттрия принципиально отличаются от аналогичных связанных кристаллов. Известные в мировой практике связанные кристаллы получаются соединением активированного и неактивированного неодимом ванадата иттрия с помощью термодиффузии. В связи с этим на границе сварки двух частей наблюдаются оптические потери, что приводит к уменьшению КПД лазера и возникновению трещин (при определенных световых нагрузках). Данные недостатки приводят к разрушению оптического элемента. Комбинированные монокристаллы ванадата иттрия не имеют границ сварки и поэтому у них отсутствуют перечисленные выше недостатки.
Согласно тестированиям наших постоянных партнеров, занимающихся разработками и производством лазерной техники, выходные генерационные характеристики наших кристаллов выше на 10 – 15 %, что позволяет выдерживать более высокие нагрузки без разрушения.
Возможно изготовление элементов других размеров по желанию заказчика.

Гексаалюминат Бериллия

Свойства матрицы
Плотность (г/см3) 3,74
Твердость по Моосу 7,5
Теплоемкость (Дж/кг×К) 0,8
Теплопроводность (Вт/м×К) 12,5
Модуль Юнга (н/м2) 381×109
Модуль Пуассона 0,24
Характеристики кристалла
Концентрация Cr3+ (ат.%) 0,05 – 0,3
Область флюоресценции (мкм) 0,7 – 1,1
Максимум длины волны излучения (мкм) 0,83
Время жизни (мкс) 13,5
Поперечное сечение пропускания (см2) 6,0×10–20
Диапазон перестройки (мкм) 0,73 – 0,95

Титан–Cапфир

Свойства матрицы
Молекулярный вес 101,94
Двулучепреломление 0,0082
Показатели преломления Nm = 1,767
Np = 1,759
Плотность (г/см3) 3,98
Твердость по Моосу 9
Коэффициент теплопроводности (кал/°С×см×с):
⟂ оси b 0,055
|| оси b 0,060
Удельная теплота (кал/г×°С) 0,0249
Тепловое расширение (°С):
⟂ оси b Ø = 5,0×10–6
|| оси b Ø = 6,66×10–6
Температура плавления (°C) 2050
Сингония триклинная
Осность одноосный
Характеристики кристалла
Концентрация Ti3+ (ат.%) 0,02 – 0,35
Диапазон перестройки (нм) 650 – 1100
Время жизни (с) 3,7×10–5
ФОМ (а490/а800) в зависимости от концентрации Ti3+ 60 – 300
Сечение вынужденной эмиссии (см2) 3,5×10–19
Спецификация оптических элементов
(размеры и обработка)
Отклонение по диаметру (мм) ± 0,1
Отклонение по длине (мм) ± 0,5
Непараллельность торцов 30″
Чистота поверхности III
Плоскостность λ/10
Ориентация оптического стержня 90°
Диаметр (мм) 4 – 30
Длина (мм) 5 – 50
Сапфир, активированный титаном, (Al2O3:Ti3+), является эффективным материалом для твердотельных перестраиваемых лазеров. Они демонстрируют хорошие характеристики в импульсно–периодическом, квази–непрерывном и непрерывном режимах работах. Применяется в перестраиваемых лазерах с длиной волны λ = 650 – 1000 нм.
Кристаллы выращиваются методом Чохральского и Киропулоса.
Элементы изготавливаются круглого и квадратного сечения.
Торцы могут быть обработаны под углом 90° или под углом Брюстера к оси стержня.

Форстерит

Свойства матрицы
Сингония ромбическая
Параметры кристаллической решетки (Å) a = 4,77
b = 10,28
c = 6,00
Показатели преломления Ng = 1,670
Np = 1,635
Nm = 1,651
Плотность (г/см3) 3,217
Твердость по Моосу 7
Осность двуосный
Температура плавления (°C) 1895
Плотность энергии (Дж/см2) 2
Сечение поглощения (см2) 1,88×10–18
Коэффициент теплового расширения 9,5×10–6
Коэффициент теплопроводности (Вт/см×К) 0,08 (300 K)
Время релаксации лазерного излучения (с) < 10×10–19
Время жизни (с) 2,7×10–6
Оптические потери при λ = 1230 нм (см–1) 0,007 – 0,06
Коэффициент поглощения на длине волны 1064 нм (см–1) 0,7 – 3,0
Диапазон перестройки (нм) 1140 – 1345
Максимум длины волны излучения (нм) 1235 (импульсный)
1244 (непрерывный)
Характеристики кристалла
Концентрация Cr4+ (ат.%) 0,05 – 0,5
Поперечное сечение люминесценции (см2) 1,45×10–19
Спецификация оптических элементов
(размеры и обработка)
Диаметр оптического элемента (мм) 4 – 10
Длина оптического элемента (мм) 5 – 80
Плоскостность λ/10
Чистота поверхности III
Перпендикулярность торцов к оси < 5°
Непараллельность торцов 10″
Размеры кристаллов
Длина (мм) 100
Диаметр (мм) 25
Кристаллы форстерита, активированные хромом Mg2SiO4:Cr4+ — эффективный материал для оптических элементов лазеров, работающих в импульсном и непрерывном режимах. Применяется в перестраиваемых лазерах с длиной волны λ = 1140 – 1345 нм.

Шпинель

Свойства матрицы
Сингония кубическая
Пространственная группа Fd3m
Параметры элементарной ячейки (нм) 0,8086
Модуль упругости (МПа) 2,3×105
Плотность (г/см3) 3,58
Твердость по Моосу 8 – 9
Температура плавления (°C) 2105
Характеристики кристалла
Показатель преломления 1,718 – 1,75
Концентрация CoO (масс.%) 0,05 – 0,3
Размеры кристаллов
Длина (мм) 60
Диаметр (мм) 20
Кристаллы шпинели являются эффективным материалом для лазерных затворов, работающих на 1,3 и 1,54 мкм.
Кристаллы шпинели выращиваются методом Чохральского, что дает возможность прецизионно управлять технологическим процессом и получать образцы высокого оптического качества с равномерным распределением Co2+ по диаметру и длине кристаллов.

Александрит (ювелирный)

Свойства матрицы
Молекулярный вес 126,97
Средняя плотность дислокаций (см–2) 103
Сингония ромбическая
Пространственная группа Pnma
Параметры элементарной ячейки (Å) a = 5,47
b = 9,39
c = 4,42
Показатели преломления Ng = 1,753
Nm = 1,747
Np = 1,744
Твердость по Моосу 8,5
Плотность (г/см3) 3,79
Осность двуосный
Температура плавления (°C) 1870
Теплопроводность (Вт/см×К) 0,23
Характеристики кристалла
Концентрация Cr3+ (ат.%) 0,03 – 1,0
Размеры кристаллов
Диаметр (мм) до 40
Длина (мм) до 130
Александрит (BeАl2О4:Cr3+) является драгоценным камнем 1-го класса.
Кристаллы выращиваются методом Чохральского и являются полными аналогами природных александритов. Мы имеем большой опыт в получении кристаллов высокого качества и разнообразных цветовых оттенков.

Рубин

Свойства матрицы
Молекулярный вес 101,94
Сингония триклинная
Осность одноосный
Параметры кристаллической решетки (Å) a = 4,748
c = 12,957
Показатели преломления Nm = 1,767
Np = 1,759
Двулучепреломление 0,0082
Плотность (г/см3) 3,98
Твердость по Моосу 9
Температура плавления (°C) 2050
Характеристики кристалла
Концентрация Cr2O3 (масс.%) 0,5 – 4,0
Цвет голубиная кровь
Кристаллы рубина (Al2O3:Cr3+) выращиваются методом Чохральского, это позволяет получать образцы высокого качества и целенаправленно управлять их цветом — от светло-красных до цвета голубиной крови.
Лабораторные исследования показали, что кристаллы являются полными аналогами природных рубинов.

Танзанион

Свойства матрицы
Сингония ромбическая
Параметры кристаллической решетки (Å) a = 4,77
b = 10,28
c = 6,00
Показатели преломления Ng = 1,670
Np = 1,635
Nm = 1,651
Плотность (г/см3) 3,217
Твердость по Моосу 7
Осность двуосный
Температура плавления (°C) 1895
Плотность энергии (Дж/см2) 2
Сечение поглощения (см2) 1,88×10–18
Коэффициент теплового расширения 9,5×10–6
Коэффициент теплопроводности (Вт/см×К) 0,08 (300 K)
Время релаксации лазерного излучения (с) < 10×10–19
Время жизни (с) 2,7×10–6
Оптические потери при λ = 1230 нм (см–1) 0,005 – 0,06
Коэффициент поглощения на длине волны 1064 нм (см–1) 0,7 – 3,0
Диапазон перестройки (нм) 1140 – 1345
Максимум длины волны излучения (нм) 1235 (импульсный)
1244 (непрерывный)
Характеристики кристалла
Концентрация Co2+ (ат.%) 0,05 – 0,5
Поперечное сечение люминесценции (см2) 1,45×10–19
Спецификация оптических элементов
(размеры и обработка)
Диаметр оптического элемента (мм) 4 – 10
Длина оптического элемента (мм) 5 – 80
Плоскостность λ/10
Чистота поверхности III
Перпендикулярность торцов к оси < 5°
Непараллельность торцов 10″
Размеры кристаллов
Длина (мм) 100
Диаметр (мм) 30
Кристаллы танзаниона, активированные Co2+, Mg2SiO4:Со2+, являются синтетической имитацией природного танзанита и эффективным материалом для оптических элементов лазеров.