리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 3x3x15mm THG@1064nm 유형 II(e-oe) 설명
3x3x15mm 크기의 리튬 트리보레이트(LiB3O5) 결정은 타입 II(e-oe) 위상 정합 구성을 활용하여 1064nm에서 세 번째 고조파 생성을 위해 제조되었습니다. 이 크리스탈은 비선형 공정 중에 위상 정합을 유지하는 데 중요한 제어된 복굴절과 정의된 굴절 분산 특성을 나타냅니다. 지정된 치수로 표준 광학 어셈블리에 간단하게 통합할 수 있습니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 3x3x15mm THG@1064nm 유형 II(e-oe) 애플리케이션
레이저 주파수 변환
- 레이저 시스템에서 고조파 발생기로 사용하여 제어된 복굴절 특성을 활용하여 제3 고조파 출력을 달성합니다.
- 광학 설정에서 주파수 변환기로 적용하여 검증된 위상 정합을 통해 목표 파장 이동을 실현합니다.
비선형 광학 연구
- 정의된 분산 특성을 활용하여 위상 정합 조건을 연구하기 위한 제어 실험에서 테스트 샘플로 사용됩니다.
- 비선형 광학 공정에서 각도 결합을 평가하기 위한 연구 장비의 교정 도구로 사용됩니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 3x3x15mm THG@1064nm 타입 II(e-oe) 포장
크리스탈은 기계적 충격과 오염을 완화하기 위해 폼 라이닝 폴리카보네이트 케이스 안에 정전기 방지 홀더로 포장되어 있습니다. 광학 특성을 보존하기 위해 저습도 및 온도 조절 조건에서 유지됩니다. 특수한 실험실 또는 생산 요건을 충족하기 위해 진공 밀봉 파우치 또는 불활성 가스로 채워진 용기와 같은 추가 조치를 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q1: 광학 정렬 공차가 이 크리스탈을 사용하는 THG 성능에 어떤 영향을 미칩니까?
A1: 크리스탈의 성능은 정확한 광학 정렬에 따라 달라집니다. 각도 위치의 편차는 위상 정합 조건을 변경하여 고조파 변환 효율을 감소시킬 수 있습니다. 설정 중에 정렬 고정 장치와 간섭계 검증을 활용하는 것이 좋습니다.
Q2: 크리스탈의 특성을 보존하기 위해 어떤 보관 조건이 권장되나요?
A2: 습도가 낮고 온도가 안정된 환경에 보관해야 합니다. 정전기 방지 포장과 제어된 조건은 수분 흡수와 열 스트레스를 방지하여 크리스탈의 광학 선명도와 위상 정합 기능을 유지합니다.
Q3: 특정 광학 어셈블리를 위해 크리스탈을 수정할 수 있나요?
A3: 통합 요구 사항을 수용하기 위해 맞춤형 가공 및 대체 연마 마감을 사용할 수 있습니다. 특수 광학 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 지원 팀과 기술 조정을 논의할 수 있습니다.
추가 정보
리튬 트리보레이트와 같은 비선형 광학 결정은 레이저 파장 변환 및 주파수 혼합 애플리케이션에서 중요한 역할을 합니다. 제어된 복굴절 및 굴절 특성을 통해 제3고조파 발생 최적화의 핵심 파라미터인 효과적인 위상 매칭이 가능합니다. 교육 연구는 결정 성장 방법과 제어 방법을 지속적으로 개선하여 빛-물질 상호 작용에 대한 이해를 발전시키고 있습니다.
광 분산과 위상 정합의 상호 작용을 이해하는 것은 고속 레이저 처리 및 광통신 시스템의 응용 분야에 필수적입니다. 결정 제조의 발전으로 이러한 매개변수를 보다 일관되게 제어할 수 있게 되었으며, 이는 실험 연구와 산업용 레이저 응용 분야 모두에 매우 중요합니다.