Frequenz-Verdoppelung Lbo-Lithium Triborate Crystal Lib 3o5

Herkunftsort China
Markenname ZCQ
Zertifizierung RoHS
Modellnummer Besonders angefertigt
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Produktdetails
Chemische Formel LiB3O5 Kristallstruktur Orthorhombisch, mm2
Zellparameter = 8,4473, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2 Schmelzpunkt 834°C
Optische Homogenität dn | 10-6/cm Mohs-Härte 6
Dichte 2.47g/cm3 Spezifische Wärme 1.91J/cm3xK
Hygroskopische Anfälligkeit Tief Koeffizienten der thermischen Expansion a, 4 x 10-6/K; c, 36 x 10-6/K
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Verdoppelungskristall triborate lithium der Frequenz

,

Lithium lib3o5 triborate Kristall

,

Kristall lib3o5 lbo

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Produkt-Beschreibung

 

Lbo-Lithium Triborate-Kristall

 

Lbo-Kristall ist ein Verdoppelungskristall der ausgezeichneten Frequenz, der ein Verdoppelungsgerät der weitverbreiteten Frequenz zur Zeit ist. Seine interne optische Einheitlichkeit ist gut, ist das Getriebeband verhältnismäßig breit, und es hat hohe zusammenpassende Leistungsfähigkeit und Laser-Schadenschwelle.

 

Anwendung

1. Doppelfrequenz

(1) Nd: YAG-Laser zu den medizinischen und industriellen Zwecken;

(2) Nd der hohen Leistung: YAG und Nd: YLF-Laser für wissenschaftliche Forschung und Militärzwecke

(3) Pumpen von Nd: YVO4, Nd: YAG und Nd: YLF-Laser

(4) Rubin, Titansaphir und Cr: LiSAF Laser;

2. Dreifache Frequenz

(1) Nd: YAG und Nd: YLF-Laser

(2) optischer parametrischer Verstärker (OPA) und optischer parametrischer Oszillator (OPO)

(3) zweite und dritte harmonische Generation starken Nd 1340nm: YAP-Laser

 

Haupteigenschaften:

Chemische Formel LiB3O5
Crystal Structure Orthorhombisch, mm2
Zellparameter = 8,4473, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2
Schmelzpunkt 834°C
Optische Homogenität dn | 10-6/cm
Mohs-Härte 6
Dichte 2.47g/cm3
Absorptionskoeffizient < 0="">
Spezifische Wärme 1.91J/cm3xK
Hygroskopische Anfälligkeit Tief
Koeffizienten der thermischen Expansion a, 4 x 10-6/K; c, 36 x 10-6/K
Wärmeleitfähigkeit ^ c, 1,2 W/m/K; //c, 1,6 W/m/K

 

Lineare optische Eigenschaften

Transparenzstrecke 1 60-2600nm
Brechungskoeffizienten:
an 1064nm
an 532nm
an 355nm
nx = 1,5656, ny = 1,5905, nz = 1,6055
Ne = 1,5785, nein = 1,6065, nz = 1,6212
Ne = 1,5971, nein = 1,6275, nz = 1,6430
Therm-Optikkoeffizienten dno/dT = -9,3 x 10-6/°C
dne/dT = -16,6 x 10-6/°C
Sellmeier-Gleichungen (L in Millimeter)
no2 (L) = 2,7359 – 0.01354l2+ 0,01878/(l2-0.01822)
ne2 (l) = 2,3753 – 0.01516l2+ 0,01224/(l2-0.01667)

 

Nichtlineare optische Eigenschaften

Phase-matchable Ertragwellenlänge 554 – 30%0nm (Art I), 790 – 2150nm (Art II)
NLO-Koeffizienten d33 = 0,06; d32 = 1,2; d22 = 1,1
Weg--wegwinkel (@ 1064nm) 0.4° (Art I SHG), 0.3° (Art II SHG)
Öffnungswinkel (@1064nm) für SHG-Art I (Mradcm) Cpm 9,6 an 25°C 248 (Mradcm) NCPM an 150°C
Galvano-Optikkoeffizienten g 11 = 2,7 pm/V, g 22, g31 < 0="">
Umwandlungs-Leistungsfähigkeit >90% (1064 - > 532nm) Art I SHG
Schadenschwelle
an 1064nm
an 532nm an 355nm
45 GW/cm2 (1 ns); 10 GW/cm2 (1,3 ns)
26 GW/cm2 (1 ns); 7 GW/cm2 (250 ps) 22 GW/cm2