100 mm rubino strypas: precizinis lazerinis terpis moksliniam ir pramoniniam naudojimui

Trumpas aprašymas:

100 mm rubino lazdelė yra plačiai naudojama kietojo kūno lazerio stiprinimo terpė, kuriai būdingas ryškiai raudonas spinduliavimo bangos ilgis, kurio bangos ilgis yra 694,3 nm. Pagaminta iš sintetinio korundo (Al₂O₃), legiruoto chromo jonais (Cr³⁺), ši rubino lazdelė pasižymi puikiu terminiu ir optiniu stabilumu, todėl idealiai tinka įvairioms mažos ir vidutinės energijos lazerių sistemoms. 100 mm ilgio rubino lazdelė suderina energijos kaupimo talpą ir kompaktišką dizainą, todėl ją galima lanksčiai integruoti į švietimo, mokslo ir kai kuriuos pramoninius lazerinius įrenginius.

Dešimtmečius rubino lazdelė buvo pagrindinis lazerio komponentas optikos laboratorijose, lazerių demonstracijose ir tikslaus lygiavimo sistemose. 100 mm dydis yra standartinis pasirinkimas, tinkantis įvairioms rezonatoriaus ertmėms. Puikus rubino lazdelės paviršiaus poliravimas, optinis skaidrumas ir mechaninis stiprumas daro ją ilgalaike ir patikima pasirinkimu net ir atsirandant naujesnėms technologijoms.


Savybės

Detali schema

Rubino strypai1
Ruby-Laser-Stryp-2_

Įvadas

100 mm rubino lazdelė yra plačiai naudojama kietojo kūno lazerio stiprinimo terpė, kuriai būdingas ryškiai raudonas spinduliavimo bangos ilgis, kurio bangos ilgis yra 694,3 nm. Pagaminta iš sintetinio korundo (Al₂O₃), legiruoto chromo jonais (Cr³⁺), ši rubino lazdelė pasižymi puikiu terminiu ir optiniu stabilumu, todėl idealiai tinka įvairioms mažos ir vidutinės energijos lazerių sistemoms. 100 mm ilgio rubino lazdelė suderina energijos kaupimo talpą ir kompaktišką dizainą, todėl ją galima lanksčiai integruoti į švietimo, mokslo ir kai kuriuos pramoninius lazerinius įrenginius.

Dešimtmečius rubino lazdelė buvo pagrindinis lazerio komponentas optikos laboratorijose, lazerių demonstracijose ir tikslaus lygiavimo sistemose. 100 mm dydis yra standartinis pasirinkimas, tinkantis įvairioms rezonatoriaus ertmėms. Puikus rubino lazdelės paviršiaus poliravimas, optinis skaidrumas ir mechaninis stiprumas daro ją ilgalaike ir patikima pasirinkimu net ir atsirandant naujesnėms technologijoms.

Gamybos principas

Rubino lazdelės gamybai naudojami pažangūs kristalų auginimo metodai, tokie kaip Verneuil liepsnos lydymo metodas arba Czochralski traukimo metodas. Sintezės metu aliuminio oksidas yra legiruojamas tikslios koncentracijos chromo oksidu, kad būtų sukurtas vienodas rubino kristalas. Užaugintas rutuliukas yra orientuojamas, supjaustomas ir suformuojamas į norimų matmenų – šiuo atveju 100 mm – rubino lazdelę.

Kiekvienas rubino strypas yra griežtai poliruojamas ir padengiamas. Galiniai paviršiai yra šlifuojami ir poliruojami iki lazerio lygio lygaus paviršiaus (λ/10 ar geresnio) ir gali būti padengti didelio atspindžio (HR) arba antirefleksiniais (AR) dielektriniais sluoksniais, kad atitiktų konkrečius lazerio rezonatorių dizainus. Rubino strypas turi būti be intarpų ir dryžių, kad būtų užtikrintas pastovus optinis kaupinimas ir minimalūs sklaidos nuostoliai.

Rubino lazdelėje esantys chromo jonai sugeria šviesą žalios/mėlynos spalvos spektro diapazone. Blykstės lempos sužadinti jie sužadinami iki aukštesnės energijos būsenos. Grįžę į pagrindinę būseną, jie skleidžia koherentinius raudonus fotonus, inicijuodami stimuliuojamos emisijos grandininę reakciją ir taip sukurdami lazerio spinduliuotę. 100 mm rubino lazdelė sukurta taip, kad užtikrintų efektyvų energijos kaupimą ir optimalią fluorescencijos trukmę.

Parametras

Nekilnojamasis turtas Vertė
Cheminė formulė Cr³⁺:Al₂O₃
Kristalų sistema Trigoninis
Vieneto langelio matmenys (šešiakampiai) a = 4,785 Åc = 12,99 Å
Rentgeno spindulių tankis 3,98 g/cm³
Lydymosi temperatūra 2040 °C
Šiluminis plėtimasis esant 323 K temperatūrai Statmenai c ašiai: 5 × 10⁻⁶ K⁻¹Lygiagrečiai c ašiai: 6,7 × 10⁻⁶ K⁻¹
Šilumos laidumas esant 300 K temperatūrai 28 W/m·K
Kietumas Moso skalė: 9, Knopo skalė: 2000 kg/mm²
Youngo modulis 345 GPa
Savitoji šiluma esant 291 K 761 J/kg·K
Šiluminio įtempio atsparumo parametras (Rₜ) 34 W/cm²

Rubino strypų taikymas įvairiose pramonės šakose

Rubino strypai, pagaminti iš sintetinio monokristalio aliuminio oksido, legiruoto chromo jonais, yra labai vertinami dėl unikalaus fizinio kietumo, cheminio stabilumo ir ryškių optinių savybių derinio. Šios savybės daro rubino strypus aukščiausios kokybės medžiaga įvairioms pramonės, mokslo ir tiksliųjų technologijų reikmėms. Žemiau pateikiami pagrindiniai sektoriai, kuriuose rubino strypai ir toliau demonstruoja išskirtinę vertę:

1. Lazerinės technologijos ir fotonika

Rubino lazeriuose rubino lazdelės veikia kaip stiprinimo terpė, optiškai kaupinamos ir skleidžiančios 694,3 nm bangos ilgio raudoną šviesą. Nors rinkoje dominuoja šiuolaikinės alternatyvos, tokios kaip Nd:YAG ir skaiduliniai lazeriai, rubino lazeriai vis dar yra labiau pageidaujami specializuotose srityse, tokiose kaip:

  • Medicininė dermatologija (tatuiruočių ir pažeidimų šalinimas)

  • Edukaciniai demonstraciniai įrankiai

  • Optiniai tyrimai, kuriems reikalinga ilga impulsų trukmė ir aukšta spindulio kokybė

Puikus rubino optinis skaidrumas ir energijos konversijos efektyvumas idealiai tinka tiksliam fotonų valdymui ir emisijai.

2. Tikslioji inžinerija ir metrologija

Dėl didelio kietumo (Moho skalė 9), rubino strypai plačiai naudojami kontaktinėse matavimo sistemose, įskaitant:

  • Koordinatinių matavimo mašinų (KMM) lietimo antgaliai

  • Zondai tiksliosios patikros įrankiuose

  • Didelio tikslumo atskaitos taškai optiniuose ir mechaniniuose matuokliuose

Šie įrankiai remiasi rubino atsparumu deformacijai, užtikrinant pastovų, ilgalaikį matavimo tikslumą be nusidėvėjimo.

3. Laikrodžių gamyba ir mikroguolių pritaikymas

Prabangių laikrodžių gamyboje rubino strypai perdirbami į brangakmenių guolius – mažyčius komponentus, kurie sumažina trintį ir nusidėvėjimą mechaniniuose laikrodžių mechanizmuose. Jų mažas trinties koeficientas ir didelis kietumas prisideda prie:

  • Sklandus pavarų dėžių veikimas

  • Ilgesnis laikrodžio vidinių dalių tarnavimo laikas

  • Pagerintas laiko skaičiavimo stabilumas

Be laikrodžių, rubino strypai taip pat naudojami mikrovarikliuose, srauto jutikliuose ir giroskopuose, kur reikalinga itin maža trintis ir patikimumas.

4. Aviacijos ir vakuuminės sistemos

Kosmoso, palydovų ir didelio vakuumo aplinkoje rubino strypai naudojami kaip tarpikliai, atraminiai kaiščiai ir optiniai kreiptuvai. Jų pagrindiniai privalumai:

  • Nereaktyvus elgesys chemiškai agresyvioje aplinkoje

  • Puikus šiluminis atsparumas ir matmenų stabilumas

  • Nulinis magnetinių trukdžių poveikis elektromagnetiniam jautrumui skirtiems įrenginiams

Šios savybės leidžia rubino strypams nepriekaištingai veikti ekstremaliomis sąlygomis, įskaitant radiacijos poveikį, staigius temperatūros pokyčius ir vakuuminį įtempį.

5. Analitiniai ir medicinos prietaisai

Rubino strypai atlieka esminį vaidmenį sudėtinguose prietaisuose, ypač ten, kur biologinis suderinamumas ir cheminis inertiškumas yra labai svarbūs. Taikymo sritys:

  • Safyro antgaliais dengti zondai spektroskopijoje ir diagnostikoje

  • Tikslūs purkštukai arba srauto reguliavimo komponentai analizatoriuose

  • Didelio patvarumo strypai laboratorinėje automatizavimo įrangoje

Dėl švaraus, stabilaus paviršiaus ir atsparumo korozijai jie idealiai tinka sąlyčiui su biologiniais mėginiais arba reaktyviais skysčiais.

6. Prabangūs produktai ir funkcionalus dizainas

Be gryno funkcionalumo, rubino strypai kartais integruojami į prabangius rašiklius, kompasus, papuošalus ir optinius taikiklius – jie tarnauja kaip konstrukciniai ir dekoratyviniai elementai. Jų sodri raudona spalva ir poliruoti paviršiai prisideda prie:

  • Estetinis rafinuotumas

  • Simbolinis tikslumo ir ilgaamžiškumo vaizdavimas

  • Padidinta suvokiama produkto vertė aukštos klasės rinkose


  • Ankstesnis:
  • Toliau:

  • Parašykite savo žinutę čia ir išsiųskite ją mums