CLBO 크리스탈 설명
세슘 리튬 보레이트(CsLiB6O10, CLBO)는 뛰어난 UV 비선형 특성을 가진 신개발 크리스탈로 반도체 검사, 마이크로 가공, 생의학, UV-LIDAR 등에서 널리 사용됩니다. BBO에 비해 더 큰 스펙트럼 및 온도 수용성과 더 큰 각도 허용오차, 그리고 더 작은 걷어 냄 각도를 가지고 있습니다. 이러한 장점으로 인해 CLBO는 BBO보다 더 큰 SHG 변환 효율을 얻습니다. 더구나, 이는 자외선 대역에서 매우 뛰어난 고조파 발생기입니다.
CLBO 크리스탈 사양
CLBO의 구조적 특성
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결정 구조
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사각형, 공간군
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격자 상수
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a=b=10.494Å, c=8.939Å
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대칭
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Z=4
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융점
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약 844.5℃
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CLBO의 광학 및 비선형 광학 특성
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투명 범위
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180-2750nm
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유효 NLO 계수
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532nm에서 1.01pm/V, 488nm에서 1.16pm/V,
1064nm에서 0.95pm/V
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손상 임계값
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26GW/cm2
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걷어 냄 각도
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1064nm에서 1.78°, 532nm에서 1.83°, 488nm에서 0.98°
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각도 수용성 (mrad·cm)
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1064nm에서 1.02, 532nm에서 0.49, 488nm에서 0.84
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스펙트럼 수용성 (nm·cm)
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1064nm에서 7.03, 532nm에서 0.13, 488nm에서 0.09
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온도 수용성 (℃·cm)
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9.4
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NLO 계수
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d_eff (I)=d_36 sin〖θ_m 〗 sin2φ |
d_eff (II)=d_36 sin〖(〖2θ〗_m)〗 cos〖(2φ)〗 |
셀메이어 방정식 (λ 단위: μm)
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CLBO at 20℃
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n_O^2=2.2104+0.01018÷(λ^2-0.01424)-0.01258λ^2 |
n_e^2=2.0588+0.00838÷(λ^2-0.01363)-0.00607λ^2 |
(0.1914< λ <2.09 μm)
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CLBO 크리스탈 응용
반도체 검사, 마이크로 가공, 생의학, UV-LIDAR 등에서 사용됩니다.
레이저 기술: CLBO 크리스탈은 반도체 검사, 마이크로 제작, 소재 가공을 위한 UV 및 DUV 레이저 소스를 생성하는 핵심 구성 요소입니다.
분광학: UV 라만 분광법 및 시간 분해 분광법을 포함한 다양한 분광 기술에서 중요한 역할을 합니다.
의료 진단: CLBO는 의료 진단 및 형광 현미경에 사용되어 질병 및 세포 구조의 검출을 돕습니다.
연구 및 개발: 연구자들은 기본 물리학 실험 및 재료 연구를 포함한 다양한 과학적 조사에서 CLBO 크리스탈을 사용합니다.
CLBO 크리스탈 특징:
비선형 광학 변환: CLBO 크리스탈은 적외선(IR) 또는 근적외선(NIR) 레이저 소스를 UV 및 DUV 파장으로 변환하는데 높은 효율을 보이며, 주파수 이중화 및 합 주파수 생성을 포함한 다양한 비선형 광학 프로세스를 통해 실현됩니다.
넓은 투명 범위: CLBO는 자외선 및 심자외선 영역에서 뛰어난 투명성을 보이며, 200 나노미터(nm)까지 짧은 파장을 가진 레이저 빔을 생성할 수 있습니다.
높은 손상 임계값: 이 크리스탈은 높은 강도의 레이저 빔을 견딜 수 있어 고출력 레이저 시스템에서 성능 저하 없이 사용될 수 있습니다.
넓은 수용각: CLBO의 넓은 수용각은 레이저 시스템의 정렬을 단순화하여 설치 복잡성을 줄여줍니다.
화학적 안정성: 다양한 환경 조건에서 장기 성능을 보장하는 좋은 화학적 안정성을 보유하고 있습니다.
CLBO 크리스탈 이점:
파장 유연성: CLBO 크리스탈은 UV 및 DUV 파장을 조정 가능하여 재료 가공부터 의료 진단 및 분광학에 이르기까지 다양한 응용 분야에 적합합니다.
높은 변환 효율: 높은 에너지와 고출력 레이저 응용을 위한 CLBO의 뛰어난 변환 효율 및 우수한 빔 품질을 달성합니다.
다양한 응용: 반도체 검사, 생명 과학 또는 재료 연구를 위한 레이저 소스에서 사용되든 CLBO의 다목적성은 다양한 산업의 요구를 충족합니다.
CLBO 크리스탈 포장
우리의 CLBO 크리스탈은 원래 상태의 품질을 유지하기 위해 저장 및 운송 중에 신중하게 취급됩니다.