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Nd:YAG (0,1 %-2,5 %)、Nd,Ce:YAG (cristal láser de gradiente de concentración)、Sm:YAG、Er:YAG (2940 nm)、Er,Cr:YAG (2940 nm)、Yb:YAG、Er,Yb:YAG (1645 nm)、Ho:YAG、Nd:YVO4、Cristal de unión、Cristal chapado en oro.

  • Varillas del sistema médico láser Er,Cr:YAG–2940nm

    Varillas del sistema médico láser Er,Cr:YAG–2940nm

    • Campos médicos: incluidos tratamientos dentales y de la piel.
    • Procesamiento de materiales
    • Lidar
  • Sm:YAG–Excelente inhibición de ASE

    Sm:YAG–Excelente inhibición de ASE

    Cristal láserSm:YAGEstá compuesto por itrio (Y) y samario (Sm), elementos de tierras raras, así como aluminio (Al) y oxígeno (O). El proceso de producción de estos cristales implica la preparación de materiales y su crecimiento. Primero, se preparan los materiales. Esta mezcla se coloca en un horno de alta temperatura y se sinteriza en condiciones específicas de temperatura y atmósfera. Finalmente, se obtiene el cristal de Sm:YAG deseado.

  • Nd: YAG: Excelente material sólido para láser

    Nd: YAG: Excelente material sólido para láser

    El Nd YAG es un cristal que se utiliza como medio láser para láseres de estado sólido. El dopante, neodimio triplemente ionizado (Nd(III)), suele sustituir una pequeña fracción del granate de itrio y aluminio, dado que ambos iones tienen un tamaño similar. Es el ion de neodimio el que proporciona la actividad láser en el cristal, de forma similar al ion de cromo rojo en los láseres de rubí.

  • Cristal láser de 1064 nm para sistemas láser en miniatura y sin refrigeración por agua

    Cristal láser de 1064 nm para sistemas láser en miniatura y sin refrigeración por agua

    El Nd:Ce:YAG es un excelente material láser utilizado para sistemas láser en miniatura y refrigeración sin agua. Las varillas láser de Nd,Ce:YAG son el material de trabajo ideal para láseres refrigerados por aire de baja tasa de repetición.

  • Er: YAG: un excelente cristal láser de 2,94 um

    Er: YAG: un excelente cristal láser de 2,94 um

    El rejuvenecimiento cutáneo con láser de erbio:itrio-aluminio-granate (Er:YAG) es una técnica mínimamente invasiva y eficaz para el tratamiento de diversas afecciones y lesiones cutáneas. Sus principales indicaciones incluyen el tratamiento del fotoenvejecimiento, las arrugas y las lesiones cutáneas solitarias, tanto benignas como malignas.

  • YAG puro: un material excelente para ventanas ópticas UV-IR

    YAG puro: un material excelente para ventanas ópticas UV-IR

    El cristal YAG sin dopar es un material excelente para ventanas ópticas UV-IR, especialmente para aplicaciones de alta temperatura y alta densidad energética. Su estabilidad mecánica y química es comparable a la del cristal de zafiro, pero el YAG se distingue por su no birrefringencia y su mayor homogeneidad óptica y calidad superficial.

  • Ho, Cr, Tm: YAG – Dopado con iones de cromo, tulio y holmio

    Ho, Cr, Tm: YAG – Dopado con iones de cromo, tulio y holmio

    Los cristales láser de granate de itrio y aluminio (YAG) dopados con iones de cromo, tulio y holmio para proporcionar láser a 2,13 micrones están encontrando cada vez más aplicaciones, especialmente en la industria médica.

  • Ho:YAG: un medio eficiente para generar emisión láser de 2,1 μm

    Ho:YAG: un medio eficiente para generar emisión láser de 2,1 μm

    Con la continua aparición de nuevos láseres, la tecnología láser se utilizará cada vez más en diversos campos de la oftalmología. Si bien la investigación sobre el tratamiento de la miopía con PRK está entrando gradualmente en la fase de aplicación clínica, también se está investigando activamente el tratamiento del error refractivo hipermétrope.

  • Ce:YAG: un importante cristal de centelleo

    Ce:YAG: un importante cristal de centelleo

    El monocristal Ce:YAG es un material de centelleo de desintegración rápida con excelentes propiedades integrales, con alta salida de luz (20000 fotones/MeV), desintegración luminosa rápida (~70ns), excelentes propiedades termomecánicas y longitud de onda de pico luminosa (540nm). Está bien adaptado a la longitud de onda sensible de recepción del tubo fotomultiplicador ordinario (PMT) y el fotodiodo de silicio (PD), un buen pulso de luz distingue rayos gamma y partículas alfa, Ce:YAG es adecuado para detectar partículas alfa, electrones y rayos beta, etc. Las buenas propiedades mecánicas de las partículas cargadas, especialmente el monocristal Ce:YAG, permiten preparar películas delgadas con un espesor de menos de 30um. Los detectores de centelleo Ce:YAG se utilizan ampliamente en microscopía electrónica, conteo beta y de rayos X, pantallas de imágenes electrónicas y de rayos X y otros campos.

  • Er:Glass — Bombeado con diodos láser de 1535 nm

    Er:Glass — Bombeado con diodos láser de 1535 nm

    El vidrio de fosfato codopado con erbio e iterbio tiene una amplia aplicación gracias a sus excelentes propiedades. Es, en general, el mejor material de vidrio para láseres de 1,54 μm gracias a su longitud de onda de 1540 nm, segura para la vista, y a su alta transmisión atmosférica.

  • Nd:YVO4 – Láseres de estado sólido bombeados por diodo

    Nd:YVO4 – Láseres de estado sólido bombeados por diodo

    El Nd:YVO4 es uno de los cristales de soporte láser más eficientes que existen actualmente para láseres de estado sólido bombeados por diodo. Es un cristal excelente para láseres de estado sólido bombeados por diodo de alta potencia, estables y rentables.

  • Nd:YLF — Fluoruro de itrio y litio dopado con Nd

    Nd:YLF — Fluoruro de itrio y litio dopado con Nd

    El cristal Nd:YLF es otro material de trabajo láser de cristal muy importante después del Nd:YAG. La matriz de cristal YLF tiene una longitud de onda de corte de absorción UV corta, un amplio rango de bandas de transmisión de luz, un coeficiente de temperatura negativo del índice de refracción y un pequeño efecto de lente térmica. La celda es adecuada para dopar diversos iones de tierras raras y puede realizar la oscilación láser de un gran número de longitudes de onda, especialmente longitudes de onda ultravioleta. El cristal Nd:YLF tiene un amplio espectro de absorción, una larga vida útil de fluorescencia y polarización de salida, adecuado para el bombeo de LD, y es ampliamente utilizado en láseres pulsados y continuos en varios modos de trabajo, especialmente en láseres de pulso ultracorto de conmutación Q con salida monomodo. El láser de 1.053 mm de cristal Nd:YLF polarizado p y el láser de vidrio de neodimio de fosfato de 1.054 mm coinciden en longitud de onda, por lo que es un material de trabajo ideal para el oscilador del sistema de catástrofe nuclear láser de vidrio de neodimio.

  • Er,YB:YAB-Er, Yb Co – Vidrio de fosfato dopado

    Er,YB:YAB-Er, Yb Co – Vidrio de fosfato dopado

    El vidrio de fosfato codopado con Er, Yb es un medio activo conocido y de uso común para láseres que emiten en el rango de 1,5-1,6 µm, seguro para la vista. Ofrece una larga vida útil a un nivel de energía de 4 I³/². Si bien los cristales de borato de itrio y aluminio codopado con Er, Yb (Er, Yb: YAB) son sustitutos comunes del vidrio de fosfato Er, Yb:, pueden emplearse como láseres de medio activo, seguros para la vista, en onda continua y con una mayor potencia de salida promedio en modo pulso.

  • Cilindro de cristal bañado en oro: chapado en oro y chapado en cobre

    Cilindro de cristal bañado en oro: chapado en oro y chapado en cobre

    Actualmente, el embalaje del módulo de cristal láser de placa se realiza principalmente mediante soldadura a baja temperatura con aleación de indio o de oro y estaño. El cristal se ensambla y, posteriormente, se introduce en un horno de soldadura al vacío para completar el calentamiento y la soldadura.

  • Unión de cristales: tecnología compuesta de cristales láser

    Unión de cristales: tecnología compuesta de cristales láser

    La unión de cristales es una tecnología compuesta de cristales láser. Dado que la mayoría de los cristales ópticos tienen un punto de fusión alto, suele requerirse un tratamiento térmico a alta temperatura para promover la difusión y fusión mutua de moléculas en la superficie de dos cristales sometidos a un procesamiento óptico preciso, formando así un enlace químico más estable. Para lograr una verdadera combinación, la tecnología de unión de cristales también se denomina tecnología de unión por difusión (o tecnología de unión térmica).

  • Cristal láser Yb:YAG–1030 nm: un prometedor material láser activo

    Cristal láser Yb:YAG–1030 nm: un prometedor material láser activo

    El Yb:YAG es uno de los materiales láser activos más prometedores y más adecuado para el bombeo de diodos que los sistemas tradicionales dopados con Nd. En comparación con el cristal Nd:YAG comúnmente utilizado, el cristal Yb:YAG presenta un ancho de banda de absorción mucho mayor, lo que reduce los requisitos de gestión térmica de los láseres de diodo, una mayor vida útil del nivel superior del láser y una carga térmica por unidad de potencia de bombeo de tres a cuatro veces menor.

  • Cristal láser de unión multisegmento Nd:YAG+YAG

    Cristal láser de unión multisegmento Nd:YAG+YAG

    La unión de cristales mediante láser de múltiples segmentos se logra procesando muchos segmentos de cristales y luego colocándolos en un horno de unión térmica a altas temperaturas para permitir que las moléculas entre cada dos segmentos se penetren entre sí.