리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 10x10x2.8mm SHG@1030nm 설명
리튬 트리보레이트(LiB3O5) 결정은 비선형 광학 시스템, 특히 1030nm에서 두 번째 고조파 생성(SHG)에서 필수적인 역할을 합니다. 10x10mm의 정밀한 치수와 2.8mm의 두께로 표준 레이저 장비와의 통합이 용이합니다. 잘 정의된 격자 구조는 효과적인 위상 정합과 낮은 광학 산란을 제공하여 효율적인 주파수 두 배 증가에 기여합니다. 이러한 특성 덕분에 과학 및 산업용 광학 설정에 적용할 수 있습니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 10x10x2.8mm SHG@1030nm 애플리케이션
과학 연구
- 레이저 기반 분광학에서 비선형 변환 소자로 사용되어 높은 위상 매칭 기능을 활용하여 적외선 여기로부터 가시 출력을 얻습니다.
- 광학 실험에서 보정 표준으로 적용되어 일관된 격자 균일성을 통해 안정적인 2차 고조파 신호를 생성합니다.
레이저 시스템
- 다이오드 펌프 레이저의 주파수 변환기로 사용되어 효율적인 SHG 특성을 활용하여 제어된 파장 변환을 실현합니다.
- 레이저 캐비티의 핵심 부품으로 적용되어 최적의 결정 배향을 활용하여 출력 파장 안정성을 개선합니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 10x10x2.8mm SHG@1030nm 포장
크리스탈은 기계적 충격과 오염을 방지하기 위해 폼 인서트가 있는 쿠션이 있는 정전기 방지 케이스에 포장되어 있습니다. 습기 노출과 열 스트레스를 최소화하기 위해 온도 조절 포장지에 밀봉되어 있습니다. 포장 디자인에는 맞춤형 라벨링 및 구획화 옵션이 포함되어 있습니다. 포장 중 엄격한 오염 방지 절차를 통해 설치 전까지 광학 표면의 무결성을 유지할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q1: 크리스탈에는 어떤 품질 관리 테스트가 실시되나요?
A1: 수정은 정확한 격자 방향과 최소한의 결함 밀도를 보장하기 위해 고해상도 X-선 회절 및 간섭 측정을 거칩니다. 이러한 테스트는 통계적 공정 제어와 결합되어 생산 배치 전반의 일관성을 검증하는 데 도움이 됩니다.
Q2: 설치 시 어떤 취급 주의 사항이 권장되나요?
A2: 정전기 방지 도구와 장갑을 사용하여 클린룸 환경에서 크리스탈을 취급하세요. 이렇게 하면 표면 긁힘, 오염 및 기계적 스트레스를 방지할 수 있습니다. 설치 중 온도를 안정적으로 유지하고 습도를 조절하면 열 충격의 위험을 더욱 최소화할 수 있습니다.
Q3: 위상 정합 조건이 2차 고조파 발생 효율에 어떤 영향을 미치나요?
A3: 정확한 위상 정합은 기본 및 2차 고조파 파장에 대한 굴절 지수를 정렬하여 에너지 변환을 최적화합니다. 약간의 편차도 변환 효율을 떨어뜨릴 수 있으므로 원하는 SHG 성능을 달성하려면 정확한 크리스탈 절단과 방향이 중요합니다.
추가 정보
리튬 트리보레이트 결정은 비선형 광학 분야의 기본이며 주파수 변환 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 광학적 선명도와 제어된 화학량 론으로 인해 정밀한 실험실 측정 및 고성능 레이저 시스템에 적합합니다. X-선 회절 및 간섭 측정과 같은 심층적인 특성 분석 방법은 효과적인 위상 정합에 중요한 내부 구조에 대한 이해를 지원합니다.
비선형 광학 재료는 광자 기술 발전의 핵심입니다. 연구자들은 이러한 재료를 사용하여 레이저 출력을 수정함으로써 더욱 다양하고 적응력 있는 광학 시스템을 구현합니다. 연구 및 산업 분야에서 효율적인 주파수 변환 장치를 개발하려면 결정 구조와 광학적 특성 간의 상호 작용을 이해하는 것이 필수적입니다.