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Beschichtungen für Kristalle (340 – 3000 nm)

Laseranwendungen mit Kristalloptiken haben in Industrie und Forschung einen hohen Standard erreicht. Optische Beschichtungen auf Kristallen sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Laserdesigns. Sie reichen von AR-Beschichtungen für einzelne Wellenlängen auf Laserkristallen und nicht-linearen optischen Kristallen bis hin zu komplexen Multilayer-Beschichtungen, die mehrere hochreflektierende und hochtransmittierende Wellenlängenbereiche abdecken und somit externe Laserspiegel ersetzen. LAYERTEC verfügt über große Erfahrung in der Beschichtung von Laserkristallen. LAYERTEC-Beschichtungen werden in industriellen gütegeschalteten und cw-Hochleistungslasern verschiedener Laserhersteller eingesetzt. Die Qualität der Beschichtung von Kristallen hängt sowohl von der Beschichtungstechnik als auch von der Oberflächenqualität des Kristalls ab. Alle Beschichtungen werden mit Sputtertechniken hergestellt, die sehr geringe Streuverluste und eine hohe Umweltstabilität der optischen Parameter garantieren.
Die rasanten Fortschritte der Kristallzüchtungsverfahren haben zu einer Vielzahl neuer Kristalle für Laseranwendungen geführt, z. B. Laserkristalle wie Wolframate und Vanadate oder nicht-lineare optische Kristalle wie RTP. Jeder Kristalltyp erfordert optimierte Polierverfahren und Beschichtungstechniken. Das Beschichtungsdesign wird durch die optischen Eigenschaften des Kristalls bestimmt. Aber auch die Wärmeausdehnungskoeffizienten und die Oberflächenqualität nach Lagerung und Transport beeinflussen die Beschichtungsqualität. Vor allem hygroskopische Kristalle wie LBO oder BBO erfordern spezielle Vorbehandlungen, um hohe Zerstörschwellen und eine lange Lebensdauer der Beschichtungen zu erreichen. Beschichtungen auf neuen Kristallen erfordern daher immer experimentelle Untersuchungen, um die besten Beschichtungsverfahren zu finden. Unterschiedliche Dimensionen und ungewöhnliche Größen und Formen sind mit der speziellen LAYERTEC Beschichtungstechnologie möglich. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kristalle, die bei LAYERTEC bereits beschichtet wurden, und die Art der erfolgreich eingesetzten Schichtsysteme.
Tabelle 1:Beispiele für verfügbare Beschichtungen auf Kristallen
KristalltypAR/BBAREinfach-HR optional mit HTDoppel-HR/BBHR optional mit HT
α-SiO2 (Quarz)xxx
BBOx
BiBOxx
CaCO3x
CdMnTex
CTAx
Nd:GdVO4xxx
Nd:GGGxx
Nd:Cr:GSGGxx
KTAxx
KTPxxx
Yb:KGW, Yb:KYWxxx
LBOx
LiNbO3x
LMAx
Nd:LSBxxx
RTPx
Rubyxxx
Ti:Sapphirexxx
Spinellxxx
Cr:YAGxxx
Er:YAGxxx
Ho:YAGxxx
Nd:YAG, Yb:YAGxxx
Nd:YALO (YAP)x
YLFx
Nd:YVO4xxx
ZGPx
ZnSexx
x: bewährtes Beschichtungsverfahren
—: aus technischen Gründen nicht möglich
leeres Feld: noch nicht angefordert
Detaillierte Messberichte sind für jede Charge verfügbar. Zögern Sie nicht, LAYERTEC für ein Gespräch oder ein Angebot über Ihr spezielles Beschichtungsprojekt zu kontaktieren.

Beschichtungen auf dotierten Laserkristallen

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Abb.1:Reflexionsspektrum eines Doppel-HR-Spiegels mit einem HT-Bereich zum Pumpen mit einer Laserdiode (auf Nd:YAG):
HR (0°, 532 nm + 1064 nm) + HT (0°, 808 nm)
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Abb.2:Reflexionsspektrum einer AR-Beschichtung für einen Yb:KYW-Kristall:
AR (0°, 1030 nm) < 0,2 % + AR (0° – 30°, 980 nm) < 0,2 %.
Bitte beachten Sie den großen Öffnungswinkel für die Pumpstrahlung

Gesputterte Beschichtungen auf Laserstäben, Scheiben und Platten mit:

  • Hohen laserinduzierten Zerstörschwellen für kritische industrielle Anwendungen von gütegeschalteten und cw-Lasern
  • Niedriger Restreflexion
  • Breitband- und Multiwellenlängen-AR-Beschichtungen
  • Komplexen HR- und HR/HT-Beschichtungen für kompakte Laserdesigns, z. B. HR (0°, 532 nm + 1064 nm) > 99,9 % + R (0°, 808 nm) < 5 %, auf Nd:YVO4 für diodengepumpte und frequenzverdoppelte “grüne” Laser)
  • Beschichtung von Kristallen mit variablen oder speziellen Größen und Formen
  • Beschichtung der gesamten Öffnung von kleinen Kristallen

Beschichtungen auf nicht-linearen optischen Kristallen

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Abb.3:Reflexionsspektrum einer AR-Beschichtung für drei Wellenlängen auf KTP:
AR (0°, 1064 nm + 1575 nm + 3400 nm) < 0,5 %
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Abb.4:Reflexionsspektrum einer AR-Beschichtung:
AR (0°, 750 – 850 nm) < 0,5 % auf CdMnTe
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Abb.5:Reflexionsspektrum einer AR-Beschichtung für drei Wellenlängen:
R (0°, 343 nm + 515 nm + 1030 nm) < 0,75 % auf BBO
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Abb.6:Reflexionsspektrum eines dichroitischen Spiegels auf KTP:
R (0°, 532 nm) < 1 % + HR (0°, 1064 nm) > 99,95 %
Adresse

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Ernst-Abbe-Weg 1
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