Orientation Axe optique C perpendiculaire à l'axe de la tige
Absorption @ 532 nm sur une longueur de cristal >90 %
Tolérances dimensionnelles +0/-0,1 mm
Tolérance de longueur ±0,1 mm
Qualité de surface 10-5 S-D
Planéité de surface <λ/10 @ 632,8 nm
Distorsion du front d'onde transmis (TWD) <λ/4 @ 632,8 nm
Erreur de parallélisme <30 arcsec
Chanfreins de protection <0,1 mm x 45°
Le saphir dopé au titane (Al2O3:Ti3+) est un cristal populaire, utilisé pour fabriquer des lasers à l'état solide à impulsions ultra-courtes ou accordables en longueur d'onde. Ces cristaux combinent des propriétés thermiques et optiques suprêmes avec la plus large gamme de lasers parmi d'autres matériaux. Sa stabilité indéfinie et sa courte durée de vie, en plus de l'effet laser sur toute la bande de 660 à 1050 nm, rendent les lasers Ti:saphir adaptés à une variété d'applications allant du traitement des matériaux à la spectroscopie multiphotonique et à résolution temporelle. Des études récentes ont montré que le pompage par diode à l'aide d'une diode bleue (445 nm) peut également être utilisé pour fabriquer des oscillateurs Ti:Sapphire. On s'attend à ce que cela augmente la prochaine génération de lasers Ti:Sapphire.
Altechna propose des glaces Ti:Sapphire taillées avec précision dans une boule de grand monocristal. Le cristal est cultivé selon la méthode de Czochralski, qui comprend les étapes suivantes :
● Fusion d'Al2O3 avec une faible concentration de Titane ;
● en insérant un cristal de germe dans la masse fondue ;
● extraire le cristal de la masse fondue dans un environnement hautement contrôlé ;
● refroidissement de la boule dans un régime thermique strict ;
● recuit de la boule sous atmosphère fortement réductrice afin d'obtenir un bon équilibre entre les ions Ti3+ et Ti4+. C'est ainsi que la figure du mérite (FOM) est atteinte 150 ou plus
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