レーザーEXPO C-36
世界で最高レベルのセラミックス透明化・接合技術が見どころです。展示会ブースでは固体レーザーのキーデバイスとなるYAGセラミックスを実際に手に取ってご確認いただけます。世界最高品質の透明なセラミックスを是非一度ご覧ください。
当社独自のセラミックス緻密化技術、透明化技術により世界で唯一のセラミックス製品を提供しております。
従来の製品以外にもお客様から頂いた多種多様な要望にお応えできるよう、日々研究開発に努めています。
また、セラミックスの透明化で培った技術を生かした各種セラミックス緻密体の作製依頼も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
セラミックスの優れた特性に加え、固体レーザー発振素子をはじめとした様々な分野で広く用いられているYAG(Y3Al5O12)セラミックスを製造しています。
単結晶では作成困難な大型透明セラミックスの作製が可能であり、紫外領域から赤外領域までの光透過性に優れています。
透明セラミックスの熱伝導率は光学ガラスの10倍以上です。
ドーパントイオンを添加することで、様々な光学特性を付与することが可能です。
光アイソレータは光を1方向だけに伝え、反射して戻ってくる光を遮断します。
光ファイバーなどと一体化させたユニットとして使用されます。
当社が販売しているTGG(Tb3Ga5O12)は既存のTb:ガラスに比べてベルデ定数が高く、優れたファラデー効果を示します。
また、熱伝導率も高く、高出力用レーザーとも組み合わせることが可能です。
シンチレータ/物理計測や核医学の分野では、光検出器と組み合わせて放射線検出に用い、非破壊検査・高エネルギー物理・医療用CT・PETやFE-SEMなど様々なものに使用されています。
当社のセラミックスシンチレータも大型放射光施設に使用されており、更なる高性能を目指したシンチレータの研究開発も行っています。
紫外域に吸収を持ち、可視域で蛍光特性があるCe:YAG等をご利用頂いております。
YAGセラミックス同士を"接着剤なし"で接合することができます。異なるドーパントをもつYAGが一体化された大型のセラミックスだけでなく、お客様のご要望に合わせて、丸形・四角形などの様々な形状の接合セラミックスが作製可能です。当社の大型接合セラミックスは、クリーンエネルギーとして注目されている「宇宙太陽光発電システム」や、「慣性核融合発電システム」の開発に重要なレーザー媒質として検討されています。
世界で最高レベルのセラミックス透明化・接合技術が見どころです。展示会ブースでは固体レーザーのキーデバイスとなるYAGセラミックスを実際に手に取ってご確認いただけます。世界最高品質の透明なセラミックスを是非一度ご覧ください。
当社独自のセラミックス緻密化技術、透明化技術により世界で唯一のセラミックス製品を提供しております。
従来の製品以外にもお客様から頂いた多種多様な要望にお応えできるよう、日々研究開発に努めています。
また、セラミックスの透明化で培った技術を生かした各種セラミックス緻密体の作製依頼も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
セラミックスの優れた特性に加え、固体レーザー発振素子をはじめとした様々な分野で広く用いられているYAG(Y3Al5O12)セラミックスを製造しています。
単結晶では作成困難な大型透明セラミックスの作製が可能であり、紫外領域から赤外領域までの光透過性に優れています。
透明セラミックスの熱伝導率は光学ガラスの10倍以上です。
ドーパントイオンを添加することで、様々な光学特性を付与することが可能です。
光アイソレータは光を1方向だけに伝え、反射して戻ってくる光を遮断します。
光ファイバーなどと一体化させたユニットとして使用されます。
当社が販売しているTGG(Tb3Ga5O12)は既存のTb:ガラスに比べてベルデ定数が高く、優れたファラデー効果を示します。
また、熱伝導率も高く、高出力用レーザーとも組み合わせることが可能です。
シンチレータ/物理計測や核医学の分野では、光検出器と組み合わせて放射線検出に用い、非破壊検査・高エネルギー物理・医療用CT・PETやFE-SEMなど様々なものに使用されています。
当社のセラミックスシンチレータも大型放射光施設に使用されており、更なる高性能を目指したシンチレータの研究開発も行っています。
紫外域に吸収を持ち、可視域で蛍光特性があるCe:YAG等をご利用頂いております。
YAGセラミックス同士を"接着剤なし"で接合することができます。異なるドーパントをもつYAGが一体化された大型のセラミックスだけでなく、お客様のご要望に合わせて、丸形・四角形などの様々な形状の接合セラミックスが作製可能です。当社の大型接合セラミックスは、クリーンエネルギーとして注目されている「宇宙太陽光発電システム」や、「慣性核融合発電システム」の開発に重要なレーザー媒質として検討されています。