LBO(三ホウ酸リチウム) – レーザー結晶 – 非線形結晶 – カスタマイズ製品

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LBO(三ホウ酸リチウム) – レーザー結晶 – 非線形結晶 – カスタマイズ製品

LiB3O5 (三ホウ酸リチウム) 非線形結晶は、非臨界位相整合レーザー周波数 2 倍化に使用できる、これまでに発見された最も優れた非線形光学結晶の 1 つです。

優れた非線形光学特性と安定した物理的および化学的特性を備えていますが、分散量が温度変化に敏感であるため、これは特に重要です。

損傷閾値が大きいため、周波数倍増プロセス中に非クリティカルな位相整合を実現できます。これは、高出力の基本波ポンピングを実現できることを意味します。また、より長い光学結晶を使用することもでき、これは間違いなく高出力周波数倍増レーザーを得るのに有用である。

1.064 μm の光では、LBO 非線形結晶の実効 SHG 係数は KDP の 3 倍高くなります。

LBO の光損傷閾値は、一般的に使用される無機非線形光学結晶の中で最も高くなります。したがって、高出力の第 2 高調波発生器やその他の非線形光学アプリケーションにとって最良の選択肢の 1 つとなります。

LBO 非線形結晶の特徴:
高い光学均一性
広い透明領域
広い波長可変範囲
湿気に対する感度が低い
広い受信角、小さな離散角
1300 nm 付近のスペクトル非臨界位相整合 (NCPM)
クラス I、II ノンクリティカル位相整合 (NCPM) 広帯域範囲
高い損傷閾値 (パルス幅 1.3ns の 1053 nm レーザーは 10GW/cm2 に達します)
高周波2倍の変換効率(KDPクリスタルの3倍相当)

注記:
10,000円は内金であり、商品の最終価格ではございません。 必要な場合は価格をお問い合わせください。

物理的及び化学的性質

属性 数値
化学式 リチウムB3O5 _ _
結晶構造 菱形、空間群Pna21、点群 mm 2
格子定数 a=8.4473Å、b=7.3788Å、c=5.1395Å、Z=2
質量密度 2.47g/ cm3
モース硬度 6
融点 約834℃
熱伝導率 3.5W/m/K
複屈折 負二軸結晶:λ=0.5321μm、2Vz =109.2˚


非線形光学特性

属性 数値
SHG位相整合範囲 551 ~ 2600nm (タイプ I);790 ~ 2150nm (タイプ II)
NLO 係数 deff(I)=d 32 cosΦ(XY平面におけるタイプI)
deff(I)=d 31 cos2θ+d 32 sin2θ(XZ平面のタイプI)
deff(II)=d 31 cosθ(YZ平面におけるタイプII)
deff(II)=d 31 cos2θ+d 32 sin2θ(XZ平面におけるタイプII)
NLO の感度は消えません d 31 =1.05 ± 0.09 pm/V
d 32 =-0.98 ± 0.09 pm/V
d 33 = 0.05 ± 0.006 pm/V
熱光学係数(°C<,<λinμm) dn x /dT=-9.3X10 -6
dn y /dT=-13.6X10 -6
dn z /dT=(-6.3-2.1λ)X10 -6
受け入れる角度 6.54mrad-cm(Φ,I型,1064 SHG)15.27mrad-cm(q,II型,1064 SHG)

線形光学特性

属性 数値
透明範囲 169~2600nm
吸収係数 <0.1%/cm @1064nm;<0.3%/cm @532nm
屈折率、  #コルスパン#
1.0642 mmの場合 n x = 1.5656、
n y = 1.5905、
n z = 1.6055
0.5321mmの場合 n = 1.5785、
n = 1.6065、
n z = 1.6212
0.2660mmの場合 n x  = 1.5973、
n y  = 1.6286、
n z = 1.6444
セルマイヤー方程式(λ in μm) n × 2 =2.454140+0.011249/(λ 2 -0.011350)-0.014591λ 2 -6.60×10 -5 λ 4
n y 2 =2.539070+0.012711/(λ 2 -0.012523)-0.018540λ 2 +2.0×10 -4 λ 4
n z 2 =2.586179+0.013099/(λ 2 >-0.011893)-0.017968λ 2 -2.26×10 -4 λ 4


位相整合角実験値 (T=293K)

相互作用波長[μm] Φ exp  [度] θ exp  [度]
XY平面θ=90°
          SHG、o+o ⇒ e
1.908⇒0.954 23.8
1.5⇒0.75 7
1.0796⇒0.5398 10.6/10.7
1.0642⇒0.5321 11.3/11.4/11.6/11.8
0.946⇒0.473 19.4/19.5
0.930⇒0.465 21.3
0.896⇒0.448 23.25
0.88⇒0.44 24.53
0.850⇒0.425 27
0.84⇒0.42 27.92
0.836⇒0.418 28.3
0.80⇒0.40 31.7
0.794⇒0.397 32.3
0.786⇒0.393 33
0.78⇒0.39 33.7
0.7735⇒0.38675 34.4
0.75⇒0.375 37.13/37
0.746⇒0.373 37.5
0.7094⇒0.3547 41.8/41.9/42/43.5
0.63⇒0.315 55.6
0.555⇒0.2775 86
0.554⇒0.277 90
          SFG, o+o ⇒ e
1.3414+0.6707⇒0.44713 20
1.0642+0.5321⇒0.35473 37/37.1/37.2
1.053+0.5265⇒0.351 38.2
1.0642+0.35473⇒0.26605 60.7/61
0.86+0.43⇒0.2867 61
1.3188+0.26605⇒0.22139 70.2
0.21284+2.35524⇒0.1952 50.3
0.21284+1.90007⇒0.1914 63.8
0.21284+1.58910⇒0.18774 88
YZ Plane, Φ=90◦
          SHG, o+e ⇒ o
1.908⇒0.954 46.2
1.5⇒0.75 14.7
1.0796⇒0.5398 19.2
1.0642⇒0.5321 19.9/20.5/20.6/21.0
          SFG, o+e⇒ o
1.0641+0.53205⇒0.3547 42/42.7
1.0642+0.5321⇒0.35473 42.2/42.5/43.2
XZ Plane, Φ=0◦, θ<VZ
          SHG, e+o ⇒ e
1.3414⇒0.6707 3.6/4.2/5.0
1.3188⇒0.6594 5.2
1.3⇒0.65 5.4
XZ Plane, Φ=0◦, θ>VZ
          SHG, e+e ⇒ o
1.3414⇒0.6707 86.1/86.3/86.6
1.3188⇒0.6594 86
1.3⇒0.65 86.1
1.24⇒0.62 86


非臨界位相整合(NCPM)温度の実験値

相互作用波長[μm] 温度[℃]
X軸沿い SHG、typeⅠ
1.547⇒0.7735 117
1.46⇒0.73 50
1.252⇒0.626 3.5
1.25⇒0.625 -2.9
1.215⇒0.6075 21
1.211⇒0.6055 20
1.206⇒0.603 24
1.2⇒0.6 24.3
1.15⇒0.575 61.1
1.135⇒0.5675 77.4
1.11⇒0.555 108.2
1.0796⇒0.5398 112
1.0642⇒0.5321 148/148.5/149/149.5/151
1.047⇒0.523 166.5/167/172/175/176.5/180
1.025⇒0.5125 190.3
          SFG, typeⅠ
1.908+1.0642⇒0.6832 81
1.444+1.08⇒0.6179 23
1.135+1.0642⇒0.5491 112
1.547+0.7735⇒0.5157 141
          DFG, typeⅠ
0.532-0.8⇒1.588 135
Along the Z Axis         SHG, type II
1.342⇒0.671 35
1.3⇒0.65 46

 

スペクトラム

非線形結晶

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