Brief: Découvrez le cristal TSAG Faraday, un matériau magnéto-optique haute performance avec une densité de 5,91 g/cm3, idéal pour les applications de longueurs d'onde de 400 à 1600 nm. Avec une constante de Verdet 20 % plus élevée que le TGG et une absorption 30 % plus faible, le TSAG est parfait pour les lasers haute puissance de nouvelle génération. Apprenez-en davantage sur ses principales caractéristiques et avantages.
Related Product Features:
Le cristal Faraday TSAG fonctionne dans la plage de longueurs d'onde de 400 à 1600 nm, ce qui le rend polyvalent pour diverses applications.
La constante de Verdet est 20% supérieure à celle du TGG (48radT-1m-1 à 1064nm), améliorant ainsi ses performances magnéto-optiques.
L'absorption est inférieure de 30 % à celle du TGG (<3000 ppm/cm à 1064 nm), ce qui garantit une perte d'énergie minimale.
Permet des conceptions d'isolateurs plus petites grâce à ses propriétés supérieures.
La formule chimique est Tb3Sc2Al3O12, avec une structure cristalline cubique et le groupe d'espace Ia3d.
Densité de 5,91 g/cm3 et point de fusion de 1970℃±10℃, assurant une durabilité à haute température.
Il est cultivé selon la méthode de Czochralski, garantissant une formation cristalline de haute qualité.
Disponible avec un revêtement AR (<0,3 % à 1064 nm) pour une performance optique améliorée.
Les questions:
Quelle est la plage de longueurs d'onde pour le cristal de Faraday TSAG ?
Le cristal Faraday TSAG est conçu pour une utilisation dans la plage de longueurs d'onde de 400 à 1600 nm, ce qui le rend adapté à une grande variété d'applications optiques.
Comment TSAG se compare-t-il à TGG en termes de performance ?
TSAG a une constante de Verdet 20% plus élevée que le TGG et des coefficients d'absorption 30% plus faibles que le TGG, ce qui le rend plus efficace pour les applications laser de haute puissance.
Quelles sont les principales propriétés du cristal de Faraday TSAG ?
Les propriétés clés incluent une densité de 5,91 g/cm3, un point de fusion de 1970℃±10℃, une structure cristalline cubique et une croissance via la méthode Czochralski. Il présente également d'excellentes caractéristiques optiques telles qu'une faible distorsion du front d'onde et un rapport d'extinction élevé.