Brief: Descubra el cristal TSAG Faraday, un material magneto-óptico de alto rendimiento con una densidad de 5.91 g/cm3, ideal para aplicaciones de longitud de onda de 400-1600 nm. Con una constante de Verdet un 20% más alta que el TGG y una absorción un 30% menor, el TSAG es perfecto para láseres de alta potencia de próxima generación. Obtenga más información sobre sus características y beneficios clave.
Related Product Features:
El cristal Faraday TSAG opera en el rango de longitud de onda de 400-1600 nm, lo que lo hace versátil para diversas aplicaciones.
La constante de Verdet es un 20% más alta que la del TGG (48radT-1m-1 a 1064nm), lo que mejora su rendimiento magneto-óptico.
La absorción es un 30% menor que la del TGG (<3000ppm/cm a 1064nm), lo que garantiza una pérdida de energía mínima.
Permite diseños de aisladores más pequeños debido a sus propiedades superiores.
La fórmula química es Tb3Sc2Al3O12, con una estructura cristalina cúbica y grupo espacial Ia3d.
Densidad de 5,91 g/cm3 y punto de fusión de 1970℃±10℃, lo que garantiza durabilidad a altas temperaturas.
Cultivado con el método de Czochralski, garantizando la formación de cristales de alta calidad.
Disponible con recubrimiento AR (<0.3% @ 1064nm) para un rendimiento óptico mejorado.
Las preguntas:
¿Cuál es el rango de longitud de onda para el cristal Faraday TSAG?
El cristal Faraday TSAG está diseñado para su uso en el rango de longitud de onda de 400-1600 nm, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de aplicaciones ópticas.
¿Cómo se compara TSAG con TGG en términos de rendimiento?
TSAG tiene una constante de Verdet un 20% más alta que TGG y coeficientes de absorción un 30% más bajos que TGG, lo que lo hace más eficiente para aplicaciones láser de alta potencia.
¿Cuáles son las principales propiedades del cristal de Faraday TSAG?
Las propiedades clave incluyen una densidad de 5.91 g/cm3, un punto de fusión de 1970℃±10℃, una estructura cristalina cúbica y un crecimiento mediante el método Czochralski. También presenta excelentes características ópticas como baja distorsión de frente de onda y alta relación de extinción.