fot_bg01

สินค้า

Nd:YAG(0.1%-2.5%)、Nd,Ce:YAG (คริสตัลเลเซอร์ไล่ระดับความเข้มข้น)、Sm:YAG、Er:YAG(2940nm)、Er,Cr:YAG(2940nm)、Yb:YAG、Er,Yb:YAG(1645nm)、Ho:YAG、Nd:YVO4、คริสตัลพันธะ、คริสตัลชุบทอง

  • Er, Cr: YAG–2940nm แท่งระบบการแพทย์ด้วยเลเซอร์

    Er, Cr: YAG–2940nm แท่งระบบการแพทย์ด้วยเลเซอร์

    • สาขาการแพทย์: รวมถึงการรักษาทางทันตกรรมและผิวหนัง
    • การแปรรูปวัสดุ
    • ลิดาร์
  • Sm:YAG–การยับยั้ง ASE ที่ยอดเยี่ยม

    Sm:YAG–การยับยั้ง ASE ที่ยอดเยี่ยม

    คริสตัลเลเซอร์เอสเอ็ม:แย็กประกอบด้วยธาตุหายาก ได้แก่ อิตเทรียม (Y) และซาแมเรียม (Sm) รวมถึงอะลูมิเนียม (Al) และออกซิเจน (O) กระบวนการผลิตผลึกดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเตรียมวัสดุและการเจริญเติบโตของผลึก ขั้นแรกคือการเตรียมวัสดุ จากนั้นนำไปอบในเตาเผาอุณหภูมิสูงและเผาผนึกภายใต้อุณหภูมิและบรรยากาศเฉพาะ ในขั้นตอนสุดท้ายจะได้ผลึก Sm:YAG ที่ต้องการ

  • Nd: YAG — วัสดุเลเซอร์แข็งคุณภาพเยี่ยม

    Nd: YAG — วัสดุเลเซอร์แข็งคุณภาพเยี่ยม

    Nd YAG เป็นผลึกที่ใช้เป็นตัวกลางในการเลเซอร์แบบโซลิดสเตต โดยทั่วไปแล้ว สารเจือปนนีโอดิเมียมที่แตกตัวเป็นไอออนสามเท่า (Nd(lll)) จะเข้าไปแทนที่อิตเทรียมอะลูมิเนียมการ์เนตเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไอออนทั้งสองมีขนาดใกล้เคียงกัน ไอออนนีโอดิเมียมเป็นไอออนที่ให้ฤทธิ์ในการเลเซอร์ในผลึก เช่นเดียวกับไอออนโครเมียมแดงในเลเซอร์ทับทิม

  • คริสตัลเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรสำหรับการระบายความร้อนแบบไม่ใช้น้ำและระบบเลเซอร์ขนาดเล็ก

    คริสตัลเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรสำหรับการระบายความร้อนแบบไม่ใช้น้ำและระบบเลเซอร์ขนาดเล็ก

    Nd:Ce:YAG เป็นวัสดุเลเซอร์คุณภาพเยี่ยมที่ใช้สำหรับระบบระบายความร้อนแบบไม่ใช้น้ำและระบบเลเซอร์ขนาดเล็ก แท่งเลเซอร์ Nd,Ce:YAG เป็นวัสดุทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเลเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีอัตราการทำซ้ำต่ำ

  • Er: YAG – เลเซอร์คริสตัล 2.94 um ที่ยอดเยี่ยม

    Er: YAG – เลเซอร์คริสตัล 2.94 um ที่ยอดเยี่ยม

    การปรับสภาพผิวด้วยเลเซอร์เออร์เบียม:อิตเทรียม-อะลูมิเนียม-การ์เนต (Er:YAG) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาภาวะและรอยโรคบนผิวหนังหลายชนิดอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบุกรุกน้อยที่สุด ข้อบ่งใช้หลัก ได้แก่ การรักษาภาวะแก่ก่อนวัยจากแสงแดด ภาวะริดสีดวงทวาร และรอยโรคบนผิวหนังทั้งชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรง

  • YAG บริสุทธิ์ — วัสดุที่ยอดเยี่ยมสำหรับหน้าต่างออปติคัล UV-IR

    YAG บริสุทธิ์ — วัสดุที่ยอดเยี่ยมสำหรับหน้าต่างออปติคัล UV-IR

    คริสตัล YAG แบบไม่มีสารเจือปนเป็นวัสดุที่ยอดเยี่ยมสำหรับช่องแสง UV-IR โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและมีความหนาแน่นของพลังงานสูง เสถียรภาพทางกลและทางเคมีเทียบได้กับคริสตัลแซฟไฟร์ แต่ YAG มีความโดดเด่นตรงที่ไม่เกิดการหักเหแสงแบบไบรีฟริงเจนซ์ และมีคุณสมบัติทางแสงที่สม่ำเสมอและคุณภาพพื้นผิวที่สูงกว่า

  • Ho, Cr, Tm: YAG – เจือด้วยไอออนโครเมียม ทูเลียม และโฮลเมียม

    Ho, Cr, Tm: YAG – เจือด้วยไอออนโครเมียม ทูเลียม และโฮลเมียม

    Ho, Cr, Tm: ผลึกเลเซอร์ YAG-อิตเทรียมอะลูมิเนียมการ์เนตที่เจือด้วยไอออนของโครเมียม ทูเลียม และโฮลเมียมเพื่อให้มีความละเอียด 2.13 ไมครอนได้รับการนำไปใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการแพทย์

  • Ho:YAG — วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการปล่อยแสงเลเซอร์ขนาด 2.1 ไมโครเมตร

    Ho:YAG — วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการปล่อยแสงเลเซอร์ขนาด 2.1 ไมโครเมตร

    ด้วยการพัฒนาเลเซอร์ชนิดใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเลเซอร์จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในสาขาจักษุวิทยาต่างๆ ขณะที่การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาสายตาสั้นด้วย PRK กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ทางคลินิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาภาวะสายตาสั้นผิดปกติก็กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

  • Ce:YAG — ผลึกประกายแสงที่สำคัญ

    Ce:YAG — ผลึกประกายแสงที่สำคัญ

    ผลึกเดี่ยว Ce:YAG เป็นวัสดุประกายแสงที่สลายตัวเร็ว มีคุณสมบัติครอบคลุมดีเยี่ยม ให้แสงออกสูง (20,000 โฟตอน/MeV) สลายตัวเร็ว (~70 นาโนวินาที) มีคุณสมบัติทางเทอร์โมเมคานิคส์ที่ดีเยี่ยม และความยาวคลื่นสูงสุดที่ส่องสว่าง (540 นาโนเมตร) เข้ากันได้ดีกับความยาวคลื่นที่ไวต่อการรับของหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ธรรมดา (PMT) และโฟโตไดโอดซิลิคอน (PD) พัลส์แสงที่ดีสามารถแยกแยะรังสีแกมมาและอนุภาคแอลฟาได้ Ce:YAG เหมาะสำหรับการตรวจจับอนุภาคแอลฟา อิเล็กตรอน และรังสีเบตา เป็นต้น คุณสมบัติเชิงกลที่ดีของอนุภาคที่มีประจุ โดยเฉพาะผลึกเดี่ยว Ce:YAG ทำให้สามารถเตรียมฟิล์มบางที่มีความหนาน้อยกว่า 30 ไมโครเมตรได้ เครื่องตรวจจับประกายแสง Ce:YAG ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การนับรังสีเบตาและรังสีเอกซ์ จอภาพถ่ายภาพอิเล็กตรอนและรังสีเอกซ์ และสาขาอื่นๆ

  • Er:Glass — ปั๊มด้วยไดโอดเลเซอร์ 1535 นาโนเมตร

    Er:Glass — ปั๊มด้วยไดโอดเลเซอร์ 1535 นาโนเมตร

    กระจกฟอสเฟตผสมเออร์เบียมและอิตเทอร์เบียมมีการใช้งานอย่างกว้างขวางเนื่องจากคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม โดยส่วนใหญ่แล้ว กระจกฟอสเฟตนี้ถือเป็นวัสดุแก้วที่ดีที่สุดสำหรับเลเซอร์ขนาด 1.54 ไมโครเมตร เนื่องจากมีความยาวคลื่น 1540 นาโนเมตรที่ปลอดภัยต่อดวงตา และการส่งผ่านชั้นบรรยากาศได้สูง

  • Nd:YVO4 – เลเซอร์โซลิดสเตตแบบปั๊มไดโอด

    Nd:YVO4 – เลเซอร์โซลิดสเตตแบบปั๊มไดโอด

    Nd:YVO4 เป็นหนึ่งในคริสตัลโฮสต์เลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตตแบบใช้ไดโอดปั๊ม Nd:YVO4 เป็นคริสตัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตตแบบใช้ไดโอดปั๊มที่มีกำลังไฟฟ้าสูง เสถียร และคุ้มต้นทุน

  • Nd:YLF — ลิเธียมอิตเทรียมฟลูออไรด์ที่เจือด้วย Nd

    Nd:YLF — ลิเธียมอิตเทรียมฟลูออไรด์ที่เจือด้วย Nd

    คริสตัล Nd:YLF เป็นวัสดุคริสตัลเลเซอร์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งรองจาก Nd:YAG เมทริกซ์คริสตัล YLF มีความยาวคลื่นตัดการดูดกลืนรังสี UV สั้น ช่วงการส่งผ่านแสงกว้าง ค่าสัมประสิทธิ์การหักเหของอุณหภูมิติดลบ และเอฟเฟกต์เลนส์ความร้อนต่ำ เซลล์นี้เหมาะสำหรับการเจือไอออนของธาตุหายากต่างๆ และสามารถสร้างการสั่นของเลเซอร์ที่ความยาวคลื่นจำนวนมาก โดยเฉพาะความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลต คริสตัล Nd:YLF มีสเปกตรัมการดูดกลืนกว้าง อายุการใช้งานการเรืองแสงยาวนาน และโพลาไรซ์เอาต์พุต เหมาะสำหรับการสูบ LD และถูกใช้อย่างกว้างขวางในเลเซอร์แบบพัลส์และแบบต่อเนื่องในโหมดการทำงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลเซอร์พัลส์อัลตราสั้น Q-switched เอาต์พุตโหมดเดียว คริสตัล Nd: YLF จับคู่เลเซอร์แบบ p-polarized 1.053 มม. และกระจกนีโอดิเมียมฟอสเฟต 1.054 มม. จึงเป็นวัสดุทำงานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับออสซิลเลเตอร์ของระบบเลเซอร์นิวเคลียร์แบบเลเซอร์กระจกนีโอดิเมียม

  • Er, YB: YAB-Er, Yb Co – แก้วฟอสเฟตเจือ

    Er, YB: YAB-Er, Yb Co – แก้วฟอสเฟตเจือ

    กระจกฟอสเฟตแบบโดป Er, Yb เป็นตัวกลางแอคทีฟที่รู้จักกันดีและนิยมใช้กันทั่วไปสำหรับเลเซอร์ที่ปล่อยแสงในช่วง 1,5-1,6 ไมโครเมตร ซึ่ง “ปลอดภัยต่อดวงตา” มีอายุการใช้งานยาวนานที่ระดับพลังงาน 4 I 13/2 ในขณะที่ผลึกอิตเทรียมอะลูมิเนียมโบเรต (Er, Yb: YAB) แบบโดป Er, Yb มักถูกนำมาใช้ทดแทนกระจกฟอสเฟต สามารถใช้เป็นเลเซอร์ตัวกลางแอคทีฟที่ “ปลอดภัยต่อดวงตา” ในคลื่นต่อเนื่อง และกำลังส่งออกเฉลี่ยที่สูงขึ้นในโหมดพัลส์

  • กระบอกคริสตัลชุบทอง-ชุบทองและชุบทองแดง

    กระบอกคริสตัลชุบทอง-ชุบทองและชุบทองแดง

    ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์โมดูลเลเซอร์คริสตัลแบบแผ่นส่วนใหญ่ใช้วิธีการเชื่อมด้วยอุณหภูมิต่ำด้วยอินเดียมบัดกรีหรือโลหะผสมทอง-ดีบุก ประกอบคริสตัลเลเซอร์แล้วนำไปใส่ในเตาหลอมสูญญากาศเพื่อให้ความร้อนและเชื่อมจนเสร็จสมบูรณ์

  • การเชื่อมคริสตัล – เทคโนโลยีคอมโพสิตของคริสตัลเลเซอร์

    การเชื่อมคริสตัล – เทคโนโลยีคอมโพสิตของคริสตัลเลเซอร์

    การเชื่อมผลึกเป็นเทคโนโลยีคอมโพสิตของผลึกเลเซอร์ เนื่องจากผลึกออปติคัลส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวสูง จึงมักต้องใช้ความร้อนสูงเพื่อส่งเสริมการแพร่และการหลอมรวมของโมเลกุลบนพื้นผิวของผลึกสองชนิดที่ผ่านกระบวนการทางแสงที่แม่นยำ และในที่สุดก็เกิดพันธะเคมีที่เสถียรยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้การรวมตัวกันอย่างแท้จริง ดังนั้นเทคโนโลยีการเชื่อมผลึกจึงเรียกว่าเทคโนโลยีการเชื่อมแบบแพร่ (หรือเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยความร้อน)

  • Yb:YAG–1030 nm Laser Crystal วัสดุเลเซอร์ที่มีแนวโน้มดี

    Yb:YAG–1030 nm Laser Crystal วัสดุเลเซอร์ที่มีแนวโน้มดี

    Yb:YAG เป็นหนึ่งในวัสดุเลเซอร์แอคทีฟที่มีแนวโน้มมากที่สุด และเหมาะสมกว่าสำหรับการปั๊มไดโอดมากกว่าระบบโดป Nd แบบดั้งเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับผลึก Nd:YAG ที่ใช้กันทั่วไป ผลึก Yb:YAG มีแบนด์วิดท์การดูดกลืนที่สูงกว่ามาก เพื่อลดความต้องการการจัดการความร้อนสำหรับเลเซอร์ไดโอด มีอายุการใช้งานระดับเลเซอร์ด้านบนที่ยาวนานกว่า และมีภาระความร้อนต่อหน่วยปั๊มต่ำกว่าสามถึงสี่เท่า

  • Nd:YAG+YAG一คริสตัลเลเซอร์แบบพันธะหลายส่วน

    Nd:YAG+YAG一คริสตัลเลเซอร์แบบพันธะหลายส่วน

    การเชื่อมคริสตัลด้วยเลเซอร์แบบหลายส่วนทำได้โดยการประมวลผลคริสตัลหลายส่วนแล้วใส่เข้าในเตาเชื่อมความร้อนที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้โมเลกุลระหว่างสองส่วนสามารถแทรกซึมซึ่งกันและกันได้