리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 5x5x15mm SHG@1064nm 설명
리튬 트리보레이트(LiB3O5)는 5mm x 5mm x 15mm 크기로 제조된 비선형 광학 결정체입니다. 이 결정의 구조는 위상 정합을 통해 1064nm에서 2차 고조파 생성을 지원합니다. 제어된 성장 공정으로 결함을 최소화하고 광학적 선명도를 유지합니다. 이 소재의 일관된 격자 구조로 인해 예측 가능한 빔 변환이 가능하며 실험실 레이저 시스템 및 산업용 주파수 변환 설정에 적합합니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 5x5x15mm SHG@1064nm 애플리케이션
1.산업용 레이저 시스템
- 레이저 어셈블리의 주파수 변환 소자로 사용하여 두 번째 고조파 생성을 달성합니다. 제어된 광학 특성은 예측 가능한 위상 정합을 지원하여 빔 변환을 향상시킵니다.
- 소형 레이저 모듈의 파장 변환기로 적용하여 정의된 비선형 특성을 활용하여 시스템 통합 문제를 해결합니다.
2.분광 계측기
- 분광 기기의 광학 요소로 사용되어 레이저 파장을 이동시킵니다. 일관된 SHG 동작은 입력 빔을 수정하여 측정 선명도를 개선하는 데 도움이 됩니다.
- 광학 센서의 신호 조절 구성 요소로 적용되어 측정 가능한 위상 정합 특성으로 파장 튜닝을 용이하게 합니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 5x5x15mm SHG@1064nm 포장
크리스탈은 기계적 충격을 방지하기 위해 폼 안감 상자 안에 정전기 방지 파우치에 포장되어 있습니다. 오염을 방지하기 위해 상온의 습기가 통제된 환경에 보관됩니다. 추가 조치로는 먼지 노출을 제한하는 밀봉 폴리머 레이어와 운송 중 여러 개를 위한 라벨 삽입 및 구획된 트레이와 같은 맞춤형 옵션을 제공합니다.
자주 묻는 질문
Q1: 크리스탈에는 어떤 광학 품질 관리 조치가 적용되나요?
A1: SAM은 X-선 회절 및 투과 분광법을 사용하여 결정 방향과 광학적 균일성을 평가합니다. 이러한 테스트는 2차 고조파 생성에 영향을 줄 수 있는 격자 불규칙성을 감지합니다. 이 절차는 성장 과정의 조정을 알려주고 각 배치가 엄격한 과학적 허용 오차를 충족하는지 확인합니다.
Q2: 크리스탈 치수가 주파수 변환 성능에 어떤 영향을 미치나요?
A2: 5x5x15mm 치수는 크리스탈 내의 상호 작용 길이를 정의합니다. 이 길이는 2차 고조파 생성 시스템에서 필요한 위상 정합 및 변환 효율을 달성하는 데 매우 중요합니다. 치수를 조정하면 특정 레이저 설정에 맞게 변환 특성을 조정할 수 있습니다.
Q3: 크리스탈 무결성을 유지하기 위해 어떤 보관 조건이 권장되나요?
A3: 수정은 입자상 물질이 없는 저습도, 온도 조절이 가능한 환경에 보관해야 합니다. 정전기 방지 및 쿠션이 있는 포장은 광학 특성을 변경할 수 있는 기계적 스트레스와 표면 오염을 방지하는 데 도움이 됩니다.
추가 정보
리튬 트리보레이트와 같은 비선형 광학(NLO) 결정은 포토닉스 분야에서 중요한 역할을 합니다. 입사광의 주파수를 변경하는 능력은 레이저 주파수 배가부터 파라메트릭 진동에 이르기까지 다양한 응용 분야에 필수적입니다. XRD 및 분광광도법과 같은 상세한 특성화 방법은 광학 설계의 발전을 지원하고 연구 및 산업 분야의 응용 범위를 넓혀줍니다.
최근 결정 성장 기술의 발전으로 SHG에 사용되는 재료의 균일성과 광학적 특성이 개선되었습니다. 이러한 개선은 광학 어셈블리의 성능을 더욱 예측 가능하게 하고 파장 변환이 필요한 실험 및 산업 환경에서의 통합을 용이하게 합니다.