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CsIシンチレータ結晶は、質量密度が大きく原子番号も大きいのでγ線の阻止能が高い物質です。添加する材料により無添加CsI、CsI(Tl)、 CsI(Na)の3種類に分類されます。CsIには熱および化学耐性があり、NaI(Tl)と比べると柔らかく丈夫で裂けません。へき開面を持たず、かなり険しい表面をしているからです。そのため急なトラブルに強く、検層、宇宙研究、その他アプリケーションに使うことができます。 無添加CsIは、最大発光波長が他の添加されたCsIと比べると短波長の315nmです。315nmの減衰時間は16nsと短いので、高速度評価などに使用することができます。 CsI(Tl)は、かなり明るいシンチレータ結晶の一つです。最大発光波長が550nmなのでフォトダイオードの読み出しに適しています。また、CsI(Tl)は、僅かに吸湿性があり機械的に丈夫な特性を持っており、放射線耐性が比較的良好なので、高エネルギー物理学によく適しています。 CsI(Na)は、最大発光波長が420nmであり、この波長はバイアルカリ光電子増倍管の光電陰極感度によく一致しているため、NaI(Tl)の85%の光出力が得られます。また、へき開面を持たないため、NaI(Tl)と比べると柔らかく丈夫で裂けません。
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BGO(Bi4Ge3O12)シンチレータ結晶は、無色透明で水に不溶な立方体ユーリタイト構造の無機酸化物です。BGOは、阻止能が高く、光電効率が高く、非吸湿性で低残光性、そして製造が容易であるという特徴があります。そのため、核物理学、宇宙物理学、核医学、地質探査、その他の産業など、幅広いアプリケーションへの応用が見出されています。
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Ce3+:LaCl3結晶は、顕著な特性を持つ新たに開発されたシンチレータ結晶です。光出力が非常に大きく、減衰時間が早く、エネルギー分解能に優れているという特徴があります。そのため、ガンマ線検出、核医学イメージング(PET SPECT)、高エネルギー物理学、セキュリティ、地質探査、環境モニタリング分野など、様々な用途に使用されている有望なシンチレーション結晶です。
■ Ce3+:LaCl3の利点
・幅広い温度範囲で非常に安定した光出力 ・エネルギー分解能が優れている ・減衰時間が早い
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NaI(Tl)は、良好な性能を持つシンチレータ結晶の一つです。NaI(Tl)はホスト材料であるヨウ化ナトリウムに適切な濃度のタリウムを添加して作られています。中心発光波長が415nmなので、光電子増倍器の作動波長に良くマッチしています。また、Nalは非常に高い発光効率を持ち、シンチレーション光の自己吸収を示さず、X線およびγ線に対する良好な分解能を有します。
■ NaIの利点
・現在のシンチレータ結晶の中で最も発光効率が高い ・発光波長(415nm)が光電子増倍器の作動波長に良くマッチしている ・低コスト ・吸湿性が高い
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YVO4複屈折結晶は、チョクラルスキー法で結晶成長させて製造される結晶です。YVO4は、温度安定性、機械的特性、物理的特性において優れています。透過波長範囲が広く複屈折が大きいので光偏光素子に最適です。また、YVO4はカルサイト(CaCO3)結晶やルチル(TiO2)結晶の優れた合成代替物なので、光ファイバアイソレータやサーキュレータ、インタリーバ、ビームディスプレーサ、その他多くのアプリケーションで利用できます。
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α-BBO (α-BaB2O4)複屈折結晶は、190nm~3500nmという広い透過波長範囲において大きい複屈折を持つ負の一軸性結晶です。α-BBOは特に紫外領域や高出力のアプリケーションに対して優れた結晶です。α-BBOの物理的、化学的、熱および光学特性はβ-BBOによく似ています。しかし、α-BBOは中心対称性のある結晶構造なので非線形光学特性が存在しません。そのため、α-BBOは非線形光学(NLO)プロセスへの利用はお勧めできません。
■ α-BBO (α-BaB2O4)の利点
・紫外透過率が高い ・複屈折が大きい ・損傷閾値が高い ・安定した物理的特性および化学的特性
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TSAG (Tb3Sc2Al3O12)磁気光学結晶は、次世代のファイバレーザのための重要なアイソレータ材料です。TSAGはベルデ定数が高く、熱的特性や化学特性が優れているので可視領域および赤外領域において理想的な磁気光学結晶です。
■ TSAG (Tb3Sc2Al3O12)の特徴 
・ベルデ定数が約20%TGGより大きい (48 Rad/T/m) ・吸収が約30%TGGより低い (< 3000ppm/cm at 1064nm) ・ハイパワーに対応 ・熱的に誘起される複屈折が低い ・アイソレータを小さくする
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TGG (Tb3Ga5O12)磁気光学結晶は、470~500nmを除く400nm~1100nmの波長範囲の回転子やアイソレータ等のファラデー装置に最適な材料です。TGGは、ベルデ定数が大きく、光損失が低く、熱伝導率が高く、レーザ損傷閾値が高いなどの優れた特性を併せ持っており、YAGレーザやTi:サファイヤチューナブルレーザ、リングレーザ、シード光注入レーザに特に適した、ファラデー装置のユニークな材料です。
■ TGG (Tb3Ga5O12)の利点
・ベルデ定数が大きい (35 Rad/T/m) ・光損失が低い (< 0.1%/cm) ・熱伝導率が高い (7.4W/m/K) ・レーザ損傷閾値が高い (> 1GW/cm2)
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拡散接合結晶は、1つのレーザー結晶と1つまたは2つの非添加材料からなる構造をしています。それらは光学的接触法により接合され、さらに高温で結合されます。拡散接合結晶は、熱レンズ効果を大幅に減少させるのに役立ちます。CASTECH社では、YVO4+Nd:YVO4+YVO4 と YAG+ Nd:YAG+YAGの2種類の拡散接合結晶を製造・提供しております。
 
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Er:YAG (Y3Al5O12)レーザー結晶は、2940nmでレーザー発振する優れたレーザー結晶です。この波長帯は水やヒドロキシアパタイトに最も容易に吸収されるので、その成分が含まれる物質の表面を高度に加工するレーザーとして使用できます。そのため、歯科、整形外科などの医療分野で広く使用されています。
■ Er:YAG (Y3Al5O12)の利点 
・スロープ効率が高い ・常温で良好に作動する ・比較的目に安全な波長範囲で作動する