Duplicação da frequência de Triborate Crystal Lib 3o5 do lítio do Lbo

Lugar de origem China
Marca ZCQ
Certificação RoHS
Número do modelo Personalizado
Quantidade de ordem mínima negociado
Detalhes da embalagem Empacotamento seguro
Tempo de entrega 3-4 semanas
Termos de pagamento T/T
Habilidade da fonte 1000 partes pelo mês

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Detalhes do produto
Fórmula química LiB3O5 Estrutura de cristal Ortorômbico, mm2
Parâmetros da pilha = uns 8,4473, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2 Ponto de derretimento 834°C
Homogeneidade ótica dn ~ 10-6/cm Dureza de Mohs 6
Densidade 2.47g/cm3 Calor específico 1.91J/cm3xK
Susceptibilidade Hygroscopic Ponto baixo Coeficientes da expansão térmica a, 4 x 10-6/K; c, 36 x 10-6/K
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cristal de duplicação do triborate do lítio da frequência

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Descrição de produto

 

Cristal de Triborate do lítio do LBO

 

O cristal do LBO é um cristal de duplicação da frequência excelente, que seja um dispositivo de duplicação da frequência amplamente utilizada presentemente. Sua uniformidade ótica interna é boa, a faixa da transmissão é relativamente larga, e tem a eficiência e o ponto inicial de dano de harmonização altos do laser.

 

Aplicação

1. Frequência dobro

(1) Nd: Lasers de YAG para finalidades médicas e industriais;

(2) Nd do poder superior: YAG e Nd: Lasers de YLF para a pesquisa científica e os propósitos militares

(3) bombeamento do Nd: YVO4, Nd: YAG, e Nd: Lasers de YLF

rubi (de 4), safira do titânio, e Cr: Laser de LiSAF;

2. Frequência tripla

(1) Nd: YAG e Nd: Lasers de YLF

(2) amplificador paramétrico ótico (OPA) e oscilador paramétrico ótico (OPO)

(3) segundas e terceiras gerações de harmônico de Nd 1340nm de alta potência: Laser do YAP

 

Propriedades principais:

Fórmula química LiB3O5
Crystal Structure Ortorômbico, mm2
Parâmetros da pilha = uns 8,4473, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2
Ponto de derretimento 834°C
Homogeneidade ótica dn ~ 10-6/cm
Dureza de Mohs 6
Densidade 2.47g/cm3
Coeficiente de absorção < 0="">
Calor específico 1.91J/cm3xK
Susceptibilidade Hygroscopic ponto baixo
Coeficientes da expansão térmica a, 4 x 10-6/K; c, 36 x 10-6/K
Condutibilidade térmica ^ c, 1,2 W/m/K; //c, 1,6 W/m/K

 

Características óticas lineares

Escala da transparência 1 60-2600nm
Índices Refractive:
em 1064nm
em 532nm
em 355nm
nx = 1,5656, = 1,5905 ny, nz = 1,6055
ne = 1,5785, não = 1,6065, nz = 1,6212
ne = 1,5971, não = 1,6275, nz = 1,6430
coeficientes Therm-óticos dno/dT = -9,3 x 10-6/°C
dne/dT = -16,6 x 10-6/°C
Equações de Sellmeier (l no milímetro)
no2 (l) = 2,7359 – 0.01354l2+ 0,01878/(l2-0.01822)
ne2 (l) = 2,3753 – 0.01516l2+ 0,01224/(l2-0.01667)

 

Características óticas não-lineares

comprimento de onda Fase-comparável da saída 554 – 30%0nm (tipo I), 790 – 2150nm (tipo II)
Coeficientes de NLO d33 = 0,06; d32 = 1,2; d22 = 1,1
Ângulos da caminhada-fora (@ 1064nm) 0.4° (tipo mim SHG), 0.3° (tipo II SHG)
Ângulos de aceitação (@1064nm) para o tipo I de SHG (mrad-cm) CPM 9,6 em 25°C 248 (mrad-cm) NCPM em 150°C
coeficientes Eletro-óticos pm/V de g 11 = 2,7, g 22, g31 < 0="">
Eficiência de conversão >tipo de 90% (1064 - > 532nm) mim SHG
Ponto inicial de dano
em 1064nm
em 532nm em 355nm
45 GW/cm2 (1 ns); 10 GW/cm2 (1,3 ns)
26 GW/cm2 (1 ns); 7 GW/cm2 (250 picosegundos) 22 GW/cm2