리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 3x3x20mm SHG@1064nm NCPM I 유형 설명
리튬 트리보레이트(LiB3O5)는 3mm x 3mm x 20mm 형식으로 제조된 비선형 광학 결정입니다. 이 제품은 임계 위상 정합 유형 I 설계를 사용하여 1064nm에서 2차 고조파 생성을 지원합니다. 정의된 치수는 표준 광학 설정에 쉽게 통합할 수 있으며, 재료의 낮은 광학 흡수와 높은 손상 임계값은 레이저 애플리케이션의 주파수 변환 공정에서 성능을 지원합니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 3x3x20mm SHG@1064nm NCPM I 유형 애플리케이션
포토닉스 및 레이저 시스템
- 레이저 어셈블리의 주파수 변환기로 사용되어 NCPM I 구성과 낮은 광학 흡수를 활용하여 파장을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
- 광학 파라메트릭 발진기에서 비선형 매체로 적용되어 제어된 위상 정합을 통해 가시 파장을 생성합니다.
산업용 측정 시스템
- 정밀한 결정 크기와 재료 순도를 활용하여 2차 고조파 발생을 수행하는 광학 계측 기기에 사용됩니다.
리튬 트리보레이트 결정(LBO 결정, LiB3O5 결정) 3x3x20mm SHG@1064nm NCPM I 유형 포장
크리스탈은 기계적 충격을 완화하고 오염 위험을 줄이도록 설계된 정전기 방지 폼 안감 용기에 포장됩니다. 방습 봉투로 둘러싸여 보관 및 운송 중에 제어된 온도 조건에서 유지됩니다. 진공 밀봉 및 구획화된 인서트와 같은 추가 맞춤형 옵션을 사용하여 크리스탈의 무결성을 유지하면서 특정 취급 요건을 충족할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q1: NCPM 유형 I 구성은 어떻게 2차 고조파 발생을 개선하나요?
A1: NCPM 유형 I 구성은 크리스탈의 내부 구조를 정렬하여 광학 빔을 효과적으로 정렬함으로써 1064nm에서 2차 고조파 생성을 촉진합니다. 이러한 정렬은 위상 불일치를 최소화하고 주파수 변환이 제어되고 재현 가능한 매개변수를 따르도록 보장합니다.
Q2: 3x3x20mm 크기는 어떤 통합 이점을 제공하나요?
A2: 3x3x20mm 크기 덕분에 표준 광학 마운트 및 실험 프레임워크에 간단하게 설치할 수 있습니다. 이러한 크기 일관성은 정렬 절차를 간소화하여 정밀 광학 시스템의 설치 복잡성을 줄여줍니다.
Q3: 배치 균일성을 검증하는 데 어떤 방법이 사용되나요?
A3: SAM은 주사 전자 현미경과 레이저 간섭계를 활용하여 결정의 구조적 균일성과 결함 밀도를 평가합니다. 이러한 테스트 절차를 통해 각 배치가 확립된 재료 파라미터를 준수하는지 확인하여 실제 애플리케이션에서 예측 가능한 성능을 제공합니다.
추가 정보
리튬 트리보레이트는 파장 변환을 용이하게 하는 능력으로 인해 비선형 광학 분야에서 광범위하게 연구되고 있습니다. 넓은 전송 범위와 적당한 광학 손상 임계값과 같은 고유한 특성으로 인해 다양한 포토닉스 설정에 적용할 수 있습니다. 연구자들은 이러한 특성을 활용하여 실험실 및 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 주파수 변환을 구현합니다.
비선형 결정에 사용되는 재료 성장 및 평가 기술을 이해하는 것은 광학 시스템의 성능을 최적화하는 데 매우 중요합니다. 간섭계 및 전자 현미경과 같은 방법의 영향을 받은 재료 특성화의 발전은 최종 사용자가 최소한의 조정으로 이러한 결정을 통합하여 작동 정확도를 향상시키는 데 도움이 되는 필수적인 통찰력을 제공합니다.