MgO:LiNbO3 결정 설명
순수 LiNbO3(LN)는 다양한 광학 장치에 이상적인 선택입니다. MgO: LiNbO3 결정은 광학 손상 임계값이 더 높기 때문에 순수 LiNbO3 결정의 낮은 임계값 손상 문제를 해결할 수 있습니다. MgO 도핑은 LiNbO3에서 중요한 역할을 했으며 임계 레이저 빔 강도를 100배까지 증가시켰습니다.
MgO:LiNbO3 설명
MgO: LiNbO3는 순수 LiNbO3와 유사한 유효 비선형 계수를 가지고 있습니다. 셀마이어 방정식(5몰% MgO 도펀트의 경우)은 (λ(µm))입니다:
no2(λ)=4.8762+0.11554/(λ2-0.04674)-0.033119λ2
ne2(λ)=4.5469+0.094779/(λ2-0.04439)-0.026721λ2
MgO:LiNbO3 결정 사양
투과 파면 왜곡
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633nm에서 λ/4보다 우수
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치수 공차
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(W±0.1mm) x (H±0.1mm) x (L±0.2mm)
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클리어 조리개
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90% 이상의 중심 직경
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평탄도
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λ/8 @ 633nm
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표면 품질
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20 /10 스크래치/파기
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평행도
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20 아크 초 이상
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수직도
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5 아크 분
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각도 허용 오차
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∆q < 0.5°, ∆f < 0.5°
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AR 코팅
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양쪽 표면 모두 1064/532nm의 듀얼 파장대역 AR 코팅 양쪽 표면, 1064nm에서 R <0.2% 및 R < 0.532nm에서 0.5% 표면당
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마그네슘 도핑 농도
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0.5~5%
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MgO:LiNbO3의 장점
- 높은 손상 임계값;
- 실온에서 비임계 위상 정합(NCPM);
- 넓은 투명도 범위;
- 우수한 E-O 및 NLO 특성;
- 우수한 기계적 및 화학적 특성.
MgO:LiNbO3 결정 응용 분야
1. 전기 광학 변조기:
MgO:LiNbO3 결정은 전기 광학 변조기에 자주 사용됩니다. 이러한 변조기는 통신, 광 신호 처리 및 레이저 시스템에서 응용 분야를 찾습니다.
2. 주파수 배가(2차 고조파 생성, SHG):
이 결정은 주파수 배가 공정에 사용되어 입력 레이저 빔의 파장의 정확히 절반에서 일관된 레이저 광을 생성합니다.
3. 광학 파라메트릭 발진기(OPO) 및 증폭기(OPA):
MgO:LiNbO3 결정은 광학 파라메트릭 발진기 및 증폭기에 통합되어 다양한 파장에서 레이저 출력을 조정할 수 있습니다. 이러한 장치는 분광학, 이미징 및 과학 연구에 사용됩니다.
4. 음향 광학 장치:
레이저 빔을 변조하고 편향시키는 데 사용되는 음향 광학 장치는 MgO:LiNbO3 결정의 전기 광학 특성을 활용할 수 있습니다. 이러한 장치는 레이저 빔 스티어링, 신호 처리 및 레이저 기반 측정에 응용됩니다.
5. 비선형 광학 연구:
양자 광학 실험에서 MgO:LiNbO3 결정은 얽힌 광자 쌍, 압착 상태 및 기타 비고전적인 빛의 상태를 만드는 데 사용할 수 있습니다.
7. 빛 변조 및 스위칭:
MgO:LiNbO3 결정의 전기 광학 특성은 통신 및 광 신호 처리의 광 변조 및 스위칭 애플리케이션에 적합합니다.
8. 광자 집적 회로(PIC):
광 집적 회로 개발에서 MgO:LiNbO3 결정은 칩에서 빛 조작 및 신호 처리를 위한 핵심 구성 요소로 사용될 수 있습니다.
9. 레이저 시스템:
MgO:LiNbO3 결정은 고체 레이저 및 모드 잠금 레이저를 포함한 다양한 레이저 시스템에 통합되어 재료 가공, 의료 기술 및 과학 연구에 응용될 수 있습니다.
MgO:LiNbO3 크리스탈 FAQ
Q1MgO:LiNbO₃ 결정의 투명도 범위는 어떻게 되나요?
MgO:LiNbO₃는 0.3µm에서 5.0µm에 이르는 넓은 투명도 범위를 가지며 자외선, 가시광선 및 적외선 파장을 포괄합니다.
Q2 MgO:LiNbO₃는 도핑되지 않은 LiNbO₃와 어떻게 다른가요?
- 광굴절 저항: MgO:LiNbO₃는 상당히 향상된 저항을 제공합니다.
- 손상 임계값: MgO:LiNbO₃의 경우 더 높습니다.
- 애플리케이션 적합성: MgO:LiNbO₃는 고출력 및 UV 레이저 애플리케이션에 선호됩니다.
Q3 MgO:LiNbO₃ 결정을 UV 레이저 응용 분야에 사용할 수 있습니까?
예, MgO:LiNbO₃는 UV 범위에서 매우 투명하며 UV 레이저 주파수 배가 및 기타 비선형 광학 공정에 적합합니다.