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Sm:YAG–ASE의 우수한 억제

간단한 설명:

레이저 크리스털스모:야그는 희토류 원소인 이트륨(Y)과 사마륨(Sm), 그리고 알루미늄(Al)과 산소(O)로 구성됩니다. 이러한 결정을 생성하는 과정은 재료 준비와 결정 성장으로 구성됩니다. 먼저 재료를 준비합니다. 이 혼합물을 고온로에 넣고 특정 온도 및 분위기 조건에서 소결합니다. 최종적으로 원하는 Sm:YAG 결정을 얻습니다.


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    레이저 크리스털Sm:YAG는 희토류 원소인 이트륨(Y)과 사마륨(Sm), 그리고 알루미늄(Al)과 산소(O)로 구성됩니다. 이러한 결정을 만드는 과정은 재료 준비와 결정 성장으로 구성됩니다. 먼저 재료를 준비합니다. 이 혼합물을 고온로에 넣고 특정 온도와 분위기 조건에서 소결합니다. 최종적으로 원하는 Sm:YAG 결정을 얻습니다.
    둘째, 결정 성장입니다. 이 방법에서는 혼합물을 용융하여 석영로에 넣습니다. 그런 다음, 석영로에서 가느다란 결정 막대를 꺼내고, 적절한 온도 구배와 인발 속도를 조절하여 결정이 천천히 성장하도록 합니다. 최종적으로 원하는 Sm:YAG 결정을 얻습니다. 레이저 결정 Sm:YAG는 다양한 분야에 적용 가능하며, 대표적인 응용 분야는 다음과 같습니다.
    1. 레이저 가공: 레이저 결정 Sm:YAG는 높은 레이저 변환 효율과 짧은 레이저 펄스 폭을 가지고 있어 레이저 가공 분야에서 널리 사용됩니다. 절단, 드릴링, 용접, 표면 처리 등 다양한 소재 가공 공정에 활용될 수 있습니다.
    2. 의료 분야: Sm:YAG 레이저 크리스털은 레이저 수술, 레이저 피부 성형 등 레이저 치료에 사용될 수 있으며, 망원경, 레이저 렌즈, 조명 장비 등에도 활용될 수 있습니다.
    3. 광통신: 레이저 결정 Sm:YAG는 광통신 시스템에서 광섬유 증폭기로 사용될 수 있습니다. 광신호의 강도와 안정성을 향상시키고, 통신 효율과 전송 거리를 개선할 수 있습니다.
    4. 과학 연구: 레이저 결정 Sm:YAG는 실험실에서 레이저 실험 및 물리 연구에 사용할 수 있습니다. 높은 레이저 효율과 짧은 펄스 폭 덕분에 레이저-재료 상호작용 연구, 광학 측정 및 스펙트럼 분석에 이상적입니다.


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