리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 8x8x0.9 mm SHG@1030nm 설명
리튬 트리보레이트(LiB3O5)는 1030nm에서 두 번째 고조파 생성을 위해 특별히 8x8x0.9mm의 컴팩트한 형태로 설계되었습니다. 제어된 결정 성장 공정을 통해 정밀한 격자 구조를 가진 소재를 생산하여 효율적인 비선형 주파수 변환을 용이하게 합니다. 정의된 치수는 표준 광학 설정과의 호환성을 보장하며, 높은 비선형 계수는 실험실 레이저 및 산업용 포토닉스 애플리케이션에서 효과적인 파장 두 배 증가를 지원합니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 8x8x0.9mm SHG@1030nm 애플리케이션
광학 계측
- 위상 정합 특성을 활용하여 녹색 빛을 생성하는 레이저 시스템의 주파수 변환 소자로 사용됩니다.
과학 연구
- 최적화된 결정 구조를 활용하여 파장 안정성을 개선하기 위해 분광학 설정에서 비선형 매체로 사용됩니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 8x8x0.9 mm SHG@1030nm 포장
크리스탈은 정전기 방지 폼 파우치에 고정되어 있으며 기계적 충격과 오염을 방지하기 위해 견고하고 습기에 강한 용기 안에 보관됩니다. 포장에는 운송 및 보관 중 습도를 제어하기 위한 건조제 층이 포함되어 있습니다. 특정 보관 또는 취급 요건을 충족하기 위해 맞춤형 라벨링 및 구획화된 포장 옵션을 사용할 수 있습니다. 용기 디자인은 환경 노출을 최소화하여 설치 전까지 크리스탈의 무결성을 보장합니다.
자주 묻는 질문
Q1: 크리스탈의 위상 일치 특성은 어떤 검증 프로세스를 통해 확인되나요?
A1: 크리스탈은 간섭계 표면 분석 및 파장 튜닝 테스트를 거쳐 위상 정합 조건이 SHG 요구 사항에 부합하는지 확인합니다. 이러한 테스트는 주파수 배율 성능에 영향을 줄 수 있는 구조적 불일치를 감지하는 데 도움이 됩니다.
Q2: 광학 시스템 통합을 위한 치수 정확도는 어떻게 검증하나요?
A2: 고정밀 캘리퍼와 간섭계를 사용하여 측정을 수행하여 8x8x0.9mm 치수가 엄격한 허용 오차를 충족하는지 확인합니다. 이 프로세스를 통해 정밀한 정렬이 필요한 광학 어셈블리의 완벽한 통합을 보장합니다.
Q3: 크리스탈의 성능을 유지하려면 어떤 보관 조건이 권장되나요?
A3: 온도가 조절되고 습도가 낮은 환경에 크리스탈을 보관하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 습기 및 열 변화에 대한 노출을 최소화하여 시간이 지나도 광학 특성을 보존할 수 있습니다.
추가 정보
리튬 트리보레이트와 같은 비선형 광학 결정은 주파수 변환 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소입니다. 그 효과는 잘 제어된 결정학적 파라미터와 정밀한 치수 허용 오차에 달려 있습니다. 결정 성장에 대한 광범위한 연구를 통해 위상 정합 기술이 개선되어 레이저 시스템에서 주파수 배가 기능이 크게 향상되었습니다.
결정 격자 구조와 비선형 광학 응답 간의 관계를 이해하면 디바이스 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 재료는 정밀 분광학에서 산업용 레이저 가공에 이르기까지 광자 변환 제어가 시스템 효율과 기능의 기본이 되는 다양한 분야에서 매우 중요합니다.