fot_bg01

Tuotteet

Nd:YAG (0,1–2,5 %), Nd,Ce:YAG (pitoisuusgradienttilaserkide), Sm:YAG, Er:YAG (2940 nm), Er,Cr:YAG (2940 nm), Yb:YAG, Er,Yb:YAG (1645 nm), Ho:YAG, Nd:YVO4, sidoskide, kullattu kide.

  • Er,Cr:YAG – 2940nm Laser Medical System -sauvat

    Er,Cr:YAG – 2940nm Laser Medical System -sauvat

    • Lääketieteen alat: mukaan lukien hammas- ja ihohoidot
    • Materiaalinkäsittely
    • Lidar
  • Sm:YAG – Erinomainen ASE:n esto

    Sm:YAG – Erinomainen ASE:n esto

    LaserkristalliSm:YAGkoostuu harvinaisista maametalleista yttriumista (Y) ja samariumista (Sm) sekä alumiinista (Al) ja hapesta (O). Tällaisten kiteiden valmistusprosessiin kuuluu materiaalien valmistus ja kiteiden kasvattaminen. Ensin materiaalit valmistetaan. Tämä seos asetetaan sitten korkean lämpötilan uuniin ja sintrataan tietyissä lämpötila- ja ilmakehän olosuhteissa. Lopuksi saatiin haluttu Sm:YAG-kide.

  • Nd: YAG — Erinomainen kiinteä lasermateriaali

    Nd: YAG — Erinomainen kiinteä lasermateriaali

    Nd YAG on kide, jota käytetään laserointiväliaineena kiinteän olomuodon lasereissa. Seosaine, kolminkertaisesti ionisoitu neodyymi, Nd(III), korvaa tyypillisesti pienen osan yttriumalumiinigranaatista, koska nämä kaksi ionia ovat samankokoisia. Neodyymi-ioni tarjoaa laserointiaktiivisuuden kiteessä samalla tavalla kuin punainen kromi-ioni rubiinilasereissa.

  • 1064 nm:n laserkide ei-vesijäähdytteisille ja miniatyyrilaserjärjestelmille

    1064 nm:n laserkide ei-vesijäähdytteisille ja miniatyyrilaserjärjestelmille

    Nd:Ce:YAG on erinomainen lasermateriaali, jota käytetään vesijäähdytteisissä ja miniatyyrilaserjärjestelmissä. Nd,Ce:YAG-lasertangot ovat ihanteellisimmat työmateriaalit matalan toistotaajuuden ilmajäähdytteisille lasereille.

  • Er: YAG – Erinomainen 2,94 um laserkristalli

    Er: YAG – Erinomainen 2,94 um laserkristalli

    Erbium:yttrium-alumiinigranaatti (Er:YAG) -laser-ihon uudelleenhionta on tehokas tekniikka useiden iho-ongelmien ja -vaurioiden minimaalisesti invasiiviseen ja tulokselliseen hoitoon. Sen pääasiallisia käyttöaiheita ovat valoikääntymisen, rhytid-karvakasvainten sekä yksittäisten hyvänlaatuisten ja pahanlaatuisten ihovaurioiden hoito.

  • Puhdas YAG — Erinomainen materiaali UV-IR-optisiin ikkunoihin

    Puhdas YAG — Erinomainen materiaali UV-IR-optisiin ikkunoihin

    Seostamaton YAG-kide on erinomainen materiaali UV-IR-optisiin ikkunoihin, erityisesti korkeisiin lämpötiloihin ja suuren energiatiheyden sovelluksiin. Mekaaninen ja kemiallinen stabiilius on verrattavissa safiirikiteeseen, mutta YAG on ainutlaatuinen kahtaistaittumattomuuden ja saatavilla olevan optisen homogeenisuuden ja pinnanlaadun ansiosta.

  • Ho, Cr, Tm: YAG – Kromi-, tulium- ja holmiumioneilla seostettu

    Ho, Cr, Tm: YAG – Kromi-, tulium- ja holmiumioneilla seostettu

    Ho, Cr, Tm: YAG-yttrium-alumiinigranaattilaserkiteille, joihin on seostettu kromia, tuliumia ja holmiumioneja 2,13 mikronin laseroinnin aikaansaamiseksi, on tulossa yhä enemmän sovelluksia, erityisesti lääketieteen alalla.

  • Ho:YAG — Tehokas tapa tuottaa 2,1 μm:n lasersäteilyä

    Ho:YAG — Tehokas tapa tuottaa 2,1 μm:n lasersäteilyä

    Uusien lasereiden jatkuvan kehityksen myötä laserteknologiaa käytetään yhä laajemmin silmätautien eri aloilla. Samalla kun myopian hoitoa PRK:lla koskeva tutkimus on vähitellen siirtymässä kliiniseen sovellusvaiheeseen, myös hyperopian taittovirheen hoitoa koskevaa tutkimusta tehdään aktiivisesti.

  • Ce:YAG — Tärkeä tuikekide

    Ce:YAG — Tärkeä tuikekide

    Ce:YAG-yksittäiskite on nopeasti hajoava tuikemateriaali, jolla on erinomaiset kokonaisominaisuudet: korkea valoteho (20 000 fotonia/MeV), nopea valon heikkeneminen (~70 ns), erinomaiset termomekaaniset ominaisuudet ja valohuipun aallonpituus (540 nm). Se vastaa hyvin tavallisten valomonistinputkien (PMT) ja piifotodiodien (PD) vastaanottoherkkää aallonpituutta, hyvä valopulssi erottaa gammasäteet ja alfahiukkaset. Ce:YAG soveltuu alfahiukkasten, elektronien ja beetasäteiden jne. havaitsemiseen. Varattuilla hiukkasilla, erityisesti Ce:YAG-yksittäiskiteillä, on hyvät mekaaniset ominaisuudet, joiden ansiosta voidaan valmistaa alle 30 μm:n paksuisia ohutkalvoja. Ce:YAG-tuikedetektoreita käytetään laajalti elektronimikroskopiassa, beeta- ja röntgensäteiden laskennassa, elektroni- ja röntgenkuvausnäytöissä ja muilla aloilla.

  • Er:Lasi — Pumppataan 1535 nm:n laserdiodeilla

    Er:Lasi — Pumppataan 1535 nm:n laserdiodeilla

    Erbiumilla ja ytterbiumilla seostettu fosfaattilasi soveltuu laajalti erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta. Se on useimmiten paras lasimateriaali 1,54 μm:n laserille silmälle turvallisen 1540 nm:n aallonpituutensa ja korkean ilmakehän läpäisykykynsä ansiosta.

  • Nd:YVO4 – diodipumpatut kiinteän olomuodon laserit

    Nd:YVO4 – diodipumpatut kiinteän olomuodon laserit

    Nd:YVO4 on yksi tehokkaimmista tällä hetkellä saatavilla olevista laserisäntäkiteistä diodilaserpumpattuihin kiinteän olomuodon lasereihin. Nd:YVO4 on erinomainen kide suuritehoisiin, vakaisiin ja kustannustehokkaisiin diodipumpattuihin kiinteän olomuodon lasereihin.

  • Nd:YLF — Nd-seostettu litiumyttriumfluoridi

    Nd:YLF — Nd-seostettu litiumyttriumfluoridi

    Nd:YLF-kide on Nd:YAG:n jälkeen toinen erittäin tärkeä kidelaserin työmateriaali. YLF-kidematriisilla on lyhyt UV-absorptioaallonpituus, laaja valonläpäisykaistojen alue, negatiivinen lämpötilataitekerroin ja pieni lämpölinssivaikutus. Kenno soveltuu erilaisten harvinaisten maametallien ionien seostukseen ja voi toteuttaa laseroskillaatiota useilla aallonpituuksilla, erityisesti ultraviolettiaallonpituuksilla. Nd:YLF-kiteellä on laaja absorptiospektri, pitkä fluoresenssin elinikä ja lähtöpolarisaatio, jotka soveltuvat LD-pumppaukseen, ja niitä käytetään laajalti pulssi- ja jatkuvissa lasereissa erilaisissa työskentelytiloissa, erityisesti yksimoodisissa Q-kytkentäisissä ultralyhytpulssilasereissa. Nd:YLF-kiteen p-polarisoitu 1,053 mm:n laser ja fosfaattineodyymilasilla valmistettu 1,054 mm:n laser vastaavat aallonpituuksia, joten se on ihanteellinen työmateriaali neodyymilaslaserin ydinkatastrofijärjestelmän oskillaattorille.

  • Er,YB:YAB-Er, Yb Co – seostettu fosfaattilasi

    Er,YB:YAB-Er, Yb Co – seostettu fosfaattilasi

    Er, Yb-ko-dopingilla varustettu fosfaattilasi on tunnettu ja yleisesti käytetty aktiivinen väliaine lasereissa, jotka emittoivat "silmälle turvallisella" 1,5-1,6 µm:n alueella. Pitkä käyttöikä 4 I 13/2 energiatasolla. Vaikka Er, Yb-ko-dopingilla varustettuja yttriumalumiiniboraattikiteitä (Er, Yb: YAB) käytetään yleisesti Er, Yb:fosfaattilasin korvikkeina, niitä voidaan käyttää "silmälle turvallisina" aktiivisten väliaineiden lasereina jatkuvassa aallossa ja suuremmalla keskimääräisellä lähtöteholla pulssitilassa.

  • Kullattu kristallisylinteri – kullattu ja kuparipinnoitus

    Kullattu kristallisylinteri – kullattu ja kuparipinnoitus

    Tällä hetkellä laserkidemoduulin pakkauksissa käytetään pääasiassa indium- tai tina-kultaseosjuotteen matalan lämpötilan hitsausmenetelmää. Kite kootaan ja sitten koottu laserkide laitetaan tyhjiöhitsausuuniin lämmityksen ja hitsauksen loppuun saattamiseksi.

  • Kristallin liimaus – laserkiteiden komposiittitekniikka

    Kristallin liimaus – laserkiteiden komposiittitekniikka

    Kristallin sidonta on laserkiteiden yhdistelmätekniikka. Koska useimmilla optisilla kiteillä on korkea sulamispiste, korkean lämpötilan lämpökäsittely on yleensä tarpeen molekyylien keskinäisen diffuusion ja fuusion edistämiseksi kahden tarkan optisen prosessoinnin läpikäyneen kiteen pinnalla ja lopulta vakaamman kemiallisen sidoksen muodostamiseksi todellisen yhdistelmän saavuttamiseksi. Siksi kristallin sidontatekniikkaa kutsutaan myös diffuusiosidontatekniikaksi (tai lämpösidontatekniikaksi).

  • Yb:YAG–1030 nm laserkristalli lupaava laseraktiivinen materiaali

    Yb:YAG–1030 nm laserkristalli lupaava laseraktiivinen materiaali

    Yb:YAG on yksi lupaavimmista laseraktiivisista materiaaleista ja sopii paremmin diodipumppaukseen kuin perinteiset Nd-dopatut järjestelmät. Yleisesti käytettyyn Nd:YAG-kristalliinsa verrattuna Yb:YAG-kiteellä on paljon suurempi absorptiokaistanleveys, mikä vähentää diodilasereiden lämmönhallintavaatimuksia, pidempi laserin ylemmän tason käyttöikä ja kolmesta neljään kertaa pienempi lämpökuormitus pumppaustehoyksikköä kohden.

  • Nd:YAG+YAG一Monisegmenttinen sidottu laserkide

    Nd:YAG+YAG一Monisegmenttinen sidottu laserkide

    Monisegmenttinen laserkiteiden sidonta saavutetaan käsittelemällä useita kidesegmenttejä ja asettamalla ne sitten lämpösidontauuniin korkeissa lämpötiloissa, jotta kahden segmentin väliset molekyylit pääsevät tunkeutumaan toisiinsa.