Nanjing Crylink Photonics Co.,Ltd

Creciendo cristalino, valor de Lingling.

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Litio Triborate LBO/gama ancha cristalina de la transparencia de la óptica no linear

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Nanjing Crylink Photonics Co.,Ltd
Ciudad:shanghai
Provincia / Estado:shanghai
País/Región:china
Persona de contacto:Mrsales
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Litio Triborate LBO/gama ancha cristalina de la transparencia de la óptica no linear

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Lugar del origen :China
Cantidad de orden mínima :1 piezas
Detalles de empaquetado :caja de cartón
Plazo de expedición :3-4 semanas
Condiciones de pago :TT
Capacidad de la fuente :100 pedazos de /month
Número de modelo :Cristal no lineal de CRYLINK-LBO
Fórmula química :LiB3O5
Estructura cristalina :Ortorrómbico, grupo de espacio Pna21, grupo mm2 del punto
Parámetro del enrejado :a=8.4473, b=7.3788, c=5.1395, Z=2
Densidad total :2,47 g/cm3
Dureza de Moh :6
Punto de fusion :Sobre 834°C
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Descripción

El triborate del litio (LiB3O5) LBO es un cristal no lineal excelente de la óptica, que tiene una gama ancha de la transparencia, un alto umbral de daño, un acoplamiento no lineal moderado alto y propiedades químicas y mecánicas deseables. Los cristales del LBO han sido ampliamente utilizados en la segunda generación armónica (SHG), por ejemplo del Nd: Lasers de YAG (1064 nanómetro ~ 532 nanómetro). LBO puede ser ambos críticamente y no--crítico fase-hecho juego.

Los gracias a su alcance de transmisión espectral grande así como hacer juego de fase no crítico (NCPM) en la región cercana del IR, cristales del LBO se han aplicado en usos ópticos no lineales como OPO, OPA, OPCPA y otro. Puesto que su ancho de banda amplio del aumento coincide con Ti: El zafiro en la gama de 800 nanómetro, el poder ultraalto y los sistemas del laser del alto contraste se han construido sobre la base del plan mezclado de CPA/OPCPA.

 

Características

  • Región amplia de la transmisión a partir del 160 nanómetro a 2600nm

  • Coeficiente eficaz grande de la segundo-armónico-generación (SHG) (cerca de tres veces que de KDP)

  • Buenas propiedades mecánicas y físicas

  • Alto umbral de daño de 18,9 GW/cm2 para un laser de 1,3 ns en 1053 nanómetro

  • Tipo yo e II NCPM en una gama de longitud de onda ancha soy posibles

  • Ángulo de aceptación amplio y pequeño paseo-apagado

  • Alta homogeneidad óptica con n≈10-6/cm

  • NCPM espectral cerca de 1300 nanómetro

Usos

  • Frecuencia que dobla y que triplica del Nd: YAG y Nd: Lasers de YLF.

  • SHG y THG para el Nd del centro y del poder más elevado: lasers en 1064 nanómetro para los usos médicos, industriales y militares.

  • SHG y THG del Nd del poder más elevado: lasers en 1342 nanómetro y 1319 nanómetro para el laser rojo y azul.

  • Amplificadores paramétricos ópticos (OPA) y osciladores (OPO) bombeados por los lasers del excímero y los armónicos del Nd: Lasers de YAG.

  • Amplificación gojeada paramétrica óptica del pulso (OPCPA) en sistema ultrarrápido del pulso.

 

Propiedades químicas y físicas

Propiedad

Valor

Fórmula química

LiB3O5

Estructura cristalina

Ortorrómbico, grupo de espacio Pna21, grupo mm2 del punto

Parámetro del enrejado

a=8.4473, b=7.3788, c=5.1395, Z=2

Densidad total

2,47 g/cm3

Dureza de Moh

6

Punto de fusión

Sobre 834°C

Conductividad termal

3.5W/m/K

Coeficiente de la extensión termal

ax=10.8x10-5/K, ay= -8.8x10-5/K, az=3.4x10-5/K

Birrefringencia

Cristal biaxial negativo: 2Vz = 109,2 en los = 0.5321m

Propiedades ópticas lineares

Propiedad

Valor

Gama de la transparencia

169 - 2600 nanómetro

Coeficiente de absorción:

<0>

Índices refractivos

en 1,0642 milímetros

en 0,5321 milímetros

en 0,2660 milímetros

nx = 1,5656, = 1,5905 ny, nz=1.6055

nx = 1,5785, = 1,6065 ny, nz=1.6212

nx = 1,5973, = 1,6286 ny, nz=1.6444

Ecuaciones de Sellmeier (en m)

nx2=2.454140+0.011249/(2-0.011350) - 0.0145912-6.60x10-54

ny2=2.539070+0.012711/(2-0.012523) - 0.0185402+2.0x10-44

nz2=2.586179+0.013099/(2-0.011893) - 0.0179682-2.26x10-44

Propiedades ópticas no lineales

Propiedad

Valor

Gama concordable de la fase de SHG

551 ~ 2600nm (tipo I) 790-2150nm (tipo II)

Coeficientes de NLO

definitivamente (yo) =d32cos (tipo I en el avión XY)

definitivamente (yo) =d31cos2+d32sin2 (tipo I en el avión de XZ)

definitivamente (II)=d31cos (tipo II en el avión de YZ)

definitivamente (II)=d31cos2+d32sin2 (tipo II en el avión de XZ)

Carro de la investigación 0