Granate de terbio y galio (TGG) Es el material cristalino ideal para dispositivos Farady (rotador y aislador). El rotador Farady está compuesto por una varilla TGG dentro de un imán de diseño especial. La polarización del haz de luz que pasa a través del rotador genera la rotación. La dirección de rotación depende únicamente de la dirección del campo magnético, no de la dirección de propagación del haz de luz. El aislador óptico consiste en un rotador de 45 grados colocado entre dos polarizadores dispuestos adecuadamente que permiten el paso del haz de luz en una sola dirección. Gracias a sus excelentes propiedades, como una constante de Verdet elevada, baja pérdida de luz, alta conductancia térmica y un alto umbral de daño por luz, el TGG es el material único para dispositivos Farady. Se utiliza ampliamente en láseres YAG, láseres sintonizables de zafiro Ti, láseres de anillo, etc.
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FuZhouPropiedades básicas:
Fórmula química | Tb3Ga5O12 |
Parámetros de red | a=12,355Å |
Método de crecimiento | CZ |
Densidad | 7,13 g/cm3 |
Dureza de Mohs | 8.0 |
Punto de fusión °C | 1725°C |
Índice de refracción | 1.954 a 1064 nm |
Conductividad térmica W/( °C*cm) | 7,4 cm de ancho-1K |
Rotación constante magnética de luz polarizada | 0,12 min/Oe.cm a 1064 nm |
Presupuesto:
Distorsión del frente de onda (por pulgada de longitud de varilla) | λ/8 lambda a 633 nm |
Tasa de extinción | 30 dB sobre 2/3 de apertura libre |
Tolerancia de diámetro | ±0,1 mm |
Tolerancia de longitud | ±0,1 mm |
Chaflán | <0,25 x 45 grados |
Llanura | onda λ/8 a 633 nm |
Paralelismo | < 1 minuto de arco |
Perpendicularidad | < 10 minutos de arco |
Calidad de la superficie | 10-5 |
Reflectividad | <0,25 % a 1064 nm |
¿Por qué elegir el cristal de granate de galio y terbio (TGG)?
El cristal de granate de terbio y galio (TGG) es un material magnetoóptico de sistema cúbico, valorado como componente clave en la óptica láser por su alto coeficiente magnetoóptico y su amplia transparencia de banda. La disposición del momento magnético de los iones Tb³⁺ en su estructura cristalina le confiere un importante efecto Faraday para el control de la polarización mediante campos magnéticos, además de una buena conductividad térmica y estabilidad química, ideal para entornos láser de alta potencia. El TGG se utiliza habitualmente para fabricar aisladores ópticos y moduladores magnetoópticos, sirviendo como material central para la supresión de la retroalimentación óptica y la regulación de la polarización en sistemas láser de estado sólido, comunicaciones por fibra óptica y mediciones ópticas de precisión.