-
Er, Cr: YAG–2940nm แท่งระบบการแพทย์ด้วยเลเซอร์
- สาขาการแพทย์: รวมถึงการรักษาทางทันตกรรมและผิวหนัง
- การแปรรูปวัสดุ
- ลิดาร์
-
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 เป็นผลึกที่ใช้เป็นตัวกลางในการเลเซอร์แบบโซลิดสเตต โดยทั่วไปแล้ว สารเจือปนนีโอดิเมียมที่แตกตัวเป็นไอออนสามเท่า (Nd(lll)) จะเข้าไปแทนที่อิตเทรียมอะลูมิเนียมการ์เนตเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไอออนทั้งสองมีขนาดใกล้เคียงกัน ไอออนนีโอดิเมียมเป็นไอออนที่ให้ฤทธิ์ในการเลเซอร์ในผลึก เช่นเดียวกับไอออนโครเมียมแดงในเลเซอร์ทับทิม
-
คริสตัลเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรสำหรับการระบายความร้อนแบบไม่ใช้น้ำและระบบเลเซอร์ขนาดเล็ก
Nd:Ce:YAG เป็นวัสดุเลเซอร์คุณภาพเยี่ยมที่ใช้สำหรับระบบระบายความร้อนแบบไม่ใช้น้ำและระบบเลเซอร์ขนาดเล็ก แท่งเลเซอร์ Nd,Ce:YAG เป็นวัสดุทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเลเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีอัตราการทำซ้ำต่ำ
-
Er: YAG – เลเซอร์คริสตัล 2.94 um ที่ยอดเยี่ยม
การปรับสภาพผิวด้วยเลเซอร์เออร์เบียม:อิตเทรียม-อะลูมิเนียม-การ์เนต (Er:YAG) เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาภาวะและรอยโรคบนผิวหนังหลายชนิดอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบุกรุกน้อยที่สุด ข้อบ่งใช้หลัก ได้แก่ การรักษาภาวะแก่ก่อนวัยจากแสงแดด ภาวะริดสีดวงทวาร และรอยโรคบนผิวหนังทั้งชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรง
-
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: ผลึกเลเซอร์ YAG-อิตเทรียมอะลูมิเนียมการ์เนตที่เจือด้วยไอออนของโครเมียม ทูเลียม และโฮลเมียมเพื่อให้มีความละเอียด 2.13 ไมครอนได้รับการนำไปใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการแพทย์
-
Ho:YAG — วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการปล่อยแสงเลเซอร์ขนาด 2.1 ไมโครเมตร
ด้วยการพัฒนาเลเซอร์ชนิดใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเลเซอร์จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในสาขาจักษุวิทยาต่างๆ ขณะที่การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาสายตาสั้นด้วย PRK กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ทางคลินิกอย่างค่อยเป็นค่อยไป การวิจัยเกี่ยวกับการรักษาภาวะสายตาสั้นผิดปกติก็กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
-
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
กระจกฟอสเฟตผสมเออร์เบียมและอิตเทอร์เบียมมีการใช้งานอย่างกว้างขวางเนื่องจากคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม โดยส่วนใหญ่แล้ว กระจกฟอสเฟตนี้ถือเป็นวัสดุแก้วที่ดีที่สุดสำหรับเลเซอร์ขนาด 1.54 ไมโครเมตร เนื่องจากมีความยาวคลื่น 1540 นาโนเมตรที่ปลอดภัยต่อดวงตา และการส่งผ่านชั้นบรรยากาศได้สูง
-
Nd:YVO4 – เลเซอร์โซลิดสเตตแบบปั๊มไดโอด
Nd:YVO4 เป็นหนึ่งในคริสตัลโฮสต์เลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตตแบบใช้ไดโอดปั๊ม Nd:YVO4 เป็นคริสตัลที่ยอดเยี่ยมสำหรับเลเซอร์โซลิดสเตตแบบใช้ไดโอดปั๊มที่มีกำลังไฟฟ้าสูง เสถียร และคุ้มต้นทุน
-
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
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
ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์โมดูลเลเซอร์คริสตัลแบบแผ่นส่วนใหญ่ใช้วิธีการเชื่อมด้วยอุณหภูมิต่ำด้วยอินเดียมบัดกรีหรือโลหะผสมทอง-ดีบุก ประกอบคริสตัลเลเซอร์แล้วนำไปใส่ในเตาหลอมสูญญากาศเพื่อให้ความร้อนและเชื่อมจนเสร็จสมบูรณ์
-
การเชื่อมคริสตัล – เทคโนโลยีคอมโพสิตของคริสตัลเลเซอร์
การเชื่อมผลึกเป็นเทคโนโลยีคอมโพสิตของผลึกเลเซอร์ เนื่องจากผลึกออปติคัลส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวสูง จึงมักต้องใช้ความร้อนสูงเพื่อส่งเสริมการแพร่และการหลอมรวมของโมเลกุลบนพื้นผิวของผลึกสองชนิดที่ผ่านกระบวนการทางแสงที่แม่นยำ และในที่สุดก็เกิดพันธะเคมีที่เสถียรยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้การรวมตัวกันอย่างแท้จริง ดังนั้นเทคโนโลยีการเชื่อมผลึกจึงเรียกว่าเทคโนโลยีการเชื่อมแบบแพร่ (หรือเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยความร้อน)
-
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
การเชื่อมคริสตัลด้วยเลเซอร์แบบหลายส่วนทำได้โดยการประมวลผลคริสตัลหลายส่วนแล้วใส่เข้าในเตาเชื่อมความร้อนที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้โมเลกุลระหว่างสองส่วนสามารถแทรกซึมซึ่งกันและกันได้