리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 3x3x10mm THG@1064nm 유형 II(e-oe) 설명
3x3x10mm 치수의 리튬 트리보레이트 결정(LiB3O5)은 타입 II 위상 정합(e-oe)을 사용하여 1064nm에서 제3고조파 생성(THG)을 위해 제조되었습니다. 비선형 변환 효율을 최적화하기 위해 결정학적 특성을 정밀하게 제어합니다. 특정 치수는 소형 레이저 어셈블리 및 시스템 구성 요소와의 통합을 지원합니다. 이 소재의 고유한 열 안정성과 작동 파장에서의 낮은 흡수율은 효율적인 주파수 변환 프로세스에 기여합니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 3x3x10mm THG@1064nm 유형 II(e-oe) 애플리케이션
1.
비선형 광학 애플리케이션
- 레이저 어셈블리의 주파수 변환기로 사용되어 최적화된 위상 정합 특성을 활용하여 효율적인 제3 고조파 생성을 달성합니다.
- 낮은 흡수 및 열 안정성을 활용하여 출력 파장을 안정화하기 위해 비선형 광학 실험에 적용됩니다.
2.
레이저 시스템 통합
- 고출력 레이저 설정에서 고조파 생성 구성 요소로 사용되어 제어된 결정학적 방향을 활용하여 빔 품질을 유지합니다.
- 컴팩트 레이저 장치에 활용되어 미리 결정된 치수 정밀도와 위상 일치 특성을 통해 변환 효율을 향상시킵니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 3x3x10mm THG@1064nm 타입 II(e-oe) 패킹
크리스탈은 기계적 손상과 정전기 방전을 완화하기 위해 정전기 방지 폼 안감 상자에 포장되어 있습니다. 습도 및 온도 변동을 제어하기 위해 건조제 파우치가 있는 수분 차단 백으로 포장됩니다. 이 방법은 운송 중 오염과 물리적 스트레스를 방지합니다. 요청 시 온도 조절 용기 및 개별 라벨링을 포함한 맞춤형 포장 옵션이 제공됩니다.
자주 묻는 질문
Q1: 이 크리스탈에서 위상 정합은 어떻게 이루어지나요?
A1: 이 크리스탈의 타입 II(e-oe) 구성은 정밀한 각도 조정과 제어된 크리스탈 방향을 통해 위상 정합을 보장합니다. 제조 공정에는 1064nm에서 안정적인 제3차 고조파 생성을 위해 필수적인 결정학적 정렬을 확인하기 위한 XRD 분석이 포함됩니다.
Q2: 장기 보관을 위해 어떤 조치가 권장되나요?
A2: 결정은 안정된 실온에서 습기가 통제된 환경에 보관해야 합니다. 정전기 방지 포장과 건조제 포함은 광학 특성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 비선형 변환 효율의 저하를 방지하기 위해 급격한 온도 변화나 높은 습도에 노출되지 않도록 주의하세요.
Q3: 크리스탈 크기가 레이저 시스템과의 통합에 어떤 영향을 미칩니까?
A3: 3x3x10mm로 정의된 치수는 소형 레이저 어셈블리와의 호환성을 용이하게 합니다. 이 크기는 효율적인 열 방출과 물리적 통합 및 최적의 광 경로 길이 간의 균형을 보장하며, 이는 일관된 3차 고조파 성능에 매우 중요합니다.
추가 정보
리튬 트리보레이트(LiB3O5)는 레이저 주파수를 변환하는 능력으로 높이 평가받는 비선형 광학 재료의 일부입니다. 이 분야의 연구는 일관된 위상 정합을 달성하기 위해 구조적 특성을 제어하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다. 결정 성장 및 처리 기술의 발전으로 주파수 변환 효율과 디바이스 통합이 모두 개선되었습니다.
LBO와 같은 비선형 광학 결정은 다양한 산업 및 연구 응용 분야에서 레이저 시스템 설계에 중요한 역할을 합니다. 열 및 광학 특성은 상세한 특성화 프로토콜을 통해 평가되어 고정밀 광학 실험 및 상업용 레이저 장치의 엄격한 요구 사항을 충족합니다.