Cristaux magnéto-optiques de l'isolement élevé TGG pour le polariseur de Faraday

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February 25, 2023
Category Connection: Cristaux magnéto-optiques
Brief: Découvrez les cristaux TGG magnéto-optiques à isolation élevée pour polariseur de Faraday, idéaux pour les applications dans le visible et le proche infrarouge. Ces cristaux TGG présentent une constante de Verdet élevée, une conductivité thermique élevée et de faibles pertes optiques, ce qui les rend parfaits pour les isolateurs et commutateurs magnéto-optiques.
Related Product Features:
  • Constante de Verdet élevée (Typique 35 dB, jusqu'à 40 dB) pour une performance magnéto-optique supérieure.
  • Les faibles pertes optiques (<0,1%/cm) garantissent une dégradation minimale du signal.
  • Haute conductivité thermique (7,4W m-1K-1) pour une dissipation thermique efficace.
  • Seuil de dommage laser élevé (>1GW/cm2) pour la durabilité dans les applications à haute puissance.
  • La conductivité thermique est d'un ordre de grandeur supérieur à celle du verre typique.
  • Les pertes optiques sont plus faibles pour le TGG que pour les verres dopés au Tb.
  • Large plage spectrale (400-470nm et 500-1500nm) pour des applications polyvalentes.
  • Convient pour les rotateurs de Faraday, les isolateurs optiques et les capteurs magnétiques.
Les questions:
  • Quelle est la plage spectrale des cristaux TGG magnéto-optiques à isolation élevée ?
    Les cristaux TGG sont efficaces dans les régions spectrales du visible et du proche infrarouge, plus précisément 400-470 nm et 500-1500 nm.
  • Quelles sont les principales applications des cristaux TGG ?
    Les cristaux TGG sont largement utilisés dans les rotateurs de Faraday, les isolateurs optiques et les capteurs magnétiques, en particulier dans les systèmes laser de haute puissance.
  • Comment la conductivité thermique du TGG se compare-t-elle à celle du verre ?
    La conductivité thermique du TGG est d'un ordre de grandeur supérieur à celle du verre typique, ce qui le rend plus efficace pour la dissipation de la chaleur dans les applications à haute puissance.