LBO Crystal
LBO (LiB3)O5) jest rodzajem nieliniowego kryształu optycznego o dobrej przepuszczalności promieniowania ultrafioletowego (210–2300 nm), wysokim progu uszkodzenia lasera i dużym współczynniku podwajania częstotliwości efektywnej (około 3 razy więcej niż kryształ KDP). Dlatego LBO jest powszechnie stosowane do wytwarzania światła laserowego drugiej i trzeciej harmonicznej o dużej mocy, szczególnie w przypadku laserów ultrafioletowych.
LBO ma dużą przerwę pasmową i obszar przezroczystości, wysokie sprzężenie nieliniowe, dobre właściwości chemiczne i mechaniczne. Te cechy sprawiają, że ten kryształ jest zdolny do optycznych procesów parametrycznych (OPO / OPA) i niekrytycznego dopasowywania faz (NCPM).
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie dla zastosowania kryształów LBO.
Możliwości WISOPTIC -LBO
• Duży otwór: maks. 20 x 20 mm
• Różne rozmiary: maksymalna długość 60 mm
• Zakończ konfigurację: płaski lub Brewster lub określony
• Wysoka transmitancja: powłoka AR z R <0,1% (przy 1064/532 nm)
• Montaż: na zamówienie
• Bardzo konkurencyjna cena
Standardowe specyfikacje WISOPTIC* - LBO
Tolerancja wymiarów | ± 0,1 mm |
Tolerancja kąta | <± 0,25 ° |
Płaskość | <λ / 8 @ 632,8 nm |
Jakość powierzchni | <10/5 [S / D] |
Równoległość | <20 ” |
Prostopadłość | ≤ 5 ' |
Ścięcie | ≤ 0,2 mm przy 45 ° |
Przeniesione zniekształcenie fali | <λ / 8 @ 632,8 nm |
Wyczyść przysłonę | > 90% obszaru centralnego |
Powłoka | Powłoka AR lub powłoka AR szerokopasmowa
R <0,1% przy 1064 nm, R <0,1% przy 532 nm, R <0,5% przy 355 nm |
Próg uszkodzenia laserowego | > 10 GW / cm2) dla 1064nm, 10ns, 10Hz (tylko polerowane) > 1,0 GW / cm2) dla 1064nm, 10ns, 10Hz (z powłoką AR) > 0,5 GW / cm2) dla 532nm, 10ns, 10Hz (powlekany AR) |
* Produkty ze specjalnymi wymaganiami na żądanie. |
Główne cechy - LBO
• Szeroki zakres przezroczystości od 160 nm do 2,6 µm
• Wysoka jednorodność optyczna, bez włączenia
• Stosunkowo duży efektywny współczynnik SHG (około trzy razy większy niż KDP)
• Szeroki zakres długości fal niekrytycznego dopasowania faz typu I i typu II (NCPM)
• Szeroki kąt akceptacji, mały odejście
• Wysoki próg uszkodzenia lasera
Porównanie progu uszkodzenia luzem [1064nm, 1.3ns]
Kryształy |
Fluencja energii (J / cm²) |
Gęstość mocy (GW / cm²) |
KTP |
6.0 |
4.6 |
KDP |
10,9 |
8.4 |
BBO |
12,9 |
9.9 |
LBO |
24,6 |
18,9 |
Podstawowe aplikacje - LBO
• Podwojenie częstotliwości typu I lub typu II (SHG) i generowanie łącznej częstotliwości (SFG) o wysokiej mocy szczytowej domieszkowanej Nd (Nd: YVO4, Nd: YAG, Nd: YLF), Ti: Szafir, Aleksandryt i Cr: LiSAF
• Trzecia generacja harmonicznych (THG) laserów domieszkowanych Nd
• Kontrolowane temperaturowo niekrytyczne dopasowanie fazowe (NCPM) dla 1,0–1,3 µm
• NCPM w temperaturze pokojowej dla SHG typu II przy 0,8–1,1 µm
• Szeroko dostrajany OPO / OPA do dopasowywania faz zarówno typu I, jak i typu II
Właściwości fizyczne - LBO
Wzór chemiczny | LiB3)O5 |
Struktura krystaliczna | Rombowy |
Grupa punktowa | mm2) |
Grupa kosmiczna | Pna2)1 |
Stałe kratowe | za= 8,46 Å, b= 7,38 Å, do= 5,13 Å, Z= 2 |
Gęstość | 2,474 g / cm3) |
Temperatura topnienia | 835 ° C |
Twardość Mohsa | 6 |
Przewodność cieplna | 3,5 W / (m · K) |
Współczynniki rozszerzalności cieplnej | αx= 10,8x10-5/ K, αy= -8,8x10-5/ K, αz= 3,4x10-5/ K |
Higroskopijność | Lekko higroskopijny |
Właściwości optyczne - LBO
Region przejrzystości (na poziomie transmitancji „0”) |
155–3200 nm | |||
Wskaźniki załamania | 1064 nm | 532 nm | 355 nm | |
nx= 1,5656 ny= 1,5905 |
nx= 1,5785 ny= 1,6065 |
nx= 1,5973 ny= 1,6286 |
||
Współczynniki absorpcji liniowej |
350 ~ 360 nm |
1064 nm |
||
α = 0,0031 / cm | α <0,00035 / cm | |||
Współczynniki NLO (@ 1064 nm) |
re31 = 1,05 ± 0,09 pm / V, re32 = -0,98 ± 0,09 pm / V, re33 = 0,05 ± 0,006 pm / V |