tgg rod1.mp4

Altri video
August 04, 2020
Category Connection: Cristalli a magneto ottico
Brief: Scopri il cristallo TSAG Faraday, un materiale magneto-ottico ad alte prestazioni con una densità di 5,91 g/cm3, ideale per applicazioni a lunghezza d'onda di 400-1600 nm. Con una costante di Verdet superiore del 20% rispetto al TGG e un'assorbimento inferiore del 30%, il TSAG è perfetto per i laser ad alta potenza di nuova generazione. Scopri di più sulle sue caratteristiche e vantaggi principali.
Related Product Features:
  • Il cristallo Faraday TSAG opera nell'intervallo di lunghezze d'onda 400-1600nm, rendendolo versatile per diverse applicazioni.
  • La costante di Verdet è del 20% superiore a quella del TGG (48radT-1m-1 a 1064nm), migliorando le sue prestazioni magneto-ottiche.
  • L'assorbimento è inferiore del 30% rispetto al TGG (<3000ppm/cm a 1064nm), garantendo una perdita di energia minima.
  • Consente la realizzazione di isolatori più piccoli grazie alle sue proprietà superiori.
  • La formula chimica è Tb3Sc2Al3O12, con una struttura cristallina cubica e gruppo spaziale Ia3d.
  • Densità di 5,91 g/cm3 e punto di fusione di 1970℃±10℃, garantendo durata alle alte temperature.
  • Coltivato con il metodo Czochralski, garantendo una formazione cristallina di alta qualità.
  • Disponibile con rivestimento AR (<0,3% @ 1064nm) per prestazioni ottiche migliorate.
Interrogazioni:
  • Qual è l'intervallo di lunghezze d'onda per il cristallo di Faraday TSAG?
    Il cristallo Faraday TSAG è progettato per l'uso nella gamma di lunghezze d'onda 400-1600 nm, rendendolo adatto a un'ampia varietà di applicazioni ottiche.
  • Come si confronta TSAG con TGG in termini di prestazioni?
    TSAG ha una costante di Verdet del 20% superiore a TGG e coefficienti di assorbimento del 30% inferiori a TGG, rendendolo più efficiente per applicazioni laser ad alta potenza.
  • Quali sono le proprietà principali del cristallo di Faraday TSAG?
    Le proprietà chiave includono una densità di 5,91 g/cm3, un punto di fusione di 1970℃±10℃, una struttura cristallina cubica e la crescita tramite il metodo Czochralski. Presenta inoltre eccellenti caratteristiche ottiche come una bassa distorsione del fronte d'onda e un elevato rapporto di estinzione.
Video correlati