β-ホウ酸バリウム水晶 BBO Crystal β-BaB2O4 6x6x0.2 mm SHG@800nm 解説
6x6x0.2mmフォーマットのβ-ホウ酸バリウム結晶(BBO、β-BaB2O4)は、波長800nmでの第二高調波発生による周波数変換用に最適化されています。その非中心対称結晶構造は、効果的な位相整合を可能にし、レーザーシステムにおける効率的な波長倍増を可能にする。制御された成長プロセスは、低散乱損失と低吸収損失に寄与し、実験室や製造環境において一貫した光学的透明性で動作することを保証します。
β-ホウ酸バリウム結晶 BBO結晶 β-BaB2O4 6x6x0.2 mm SHG@800nm 用途
1.レーザーシステムおよび周波数変換
- 結晶の非心対称構造を利用して効率的な第二高調波発生を実現するため、固体レーザーの周波数変換素子として使用。
- 超高速レーザーの位相整合素子として使用し、最小限の損失で正確な波長倍増を実現する。
2.光学研究および計測
- 予測可能なSHG応答を利用して非線形効果を評価する光学実験の校正標準として使用。
- 第二高調波発生現象を研究するための実験室グレードの光学試験システムに適用され、測定精度を向上させる。
β-ホウ酸バリウム結晶 BBO 結晶 β-BaB2O4 6x6x0.2 mm SHG@800nm 梱包
結晶は、機械的ストレスや汚染を防ぐため、発泡クッション付きの帯電防止・防湿ポーチに個別に固定されています。環境変動への暴露を軽減するため、UV保護された硬質容器に保管されます。推奨される保管条件は、安定した温度で管理された低湿度環境である。特定の実験や出荷の要件に応じて、カスタマイズされた梱包オプションもご利用いただけます。
よくある質問
Q1: 結晶の光学特性を維持するためには、どのような保管条件が重要ですか?
A1: 温度が一定で管理された低湿度環境を維持することは、結晶の光学的透明度と位相整合を維持するために不可欠です。帯電防止で耐湿性のあるパッケージを使用することで、汚染や機械的ストレスを最小限に抑え、長期間にわたって性能を維持することができます。
Q2: クリスタルのサイズは、ラボ用レーザーシステムへの応用にどのように影響しますか?
A2: 6x6x0.2mmというサイズは、効果的なSHGのために十分な表面積を提供しながら、コンパクトな光学セットアップへの統合を可能にします。このサイズは、正確なアライメントと効率的な周波数変換を容易にし、実験研究と応用レーザーシステムの両方に適しています。
Q3: 品質管理では、どのような特性評価方法が採用されますか?
A3: 品質管理には、X線回折、ラマン分光、光学顕微鏡が含まれます。これらの技術は、結晶方位、化学量論、表面の完全性を検証し、光学性能の一貫性を確保し、非線形効率に影響を与える可能性のある欠陥を最小限に抑えます。
追加情報
β-ホウ酸バリウム結晶は、非線形光学、特に周波数変換と第二高調波発生プロセスにおいて不可欠なコンポーネントです。その非対称な性質は、高度なレーザーシステムにおいて重要な位相整合条件をサポートします。研究者やエンジニアは、光学研究所や製造施設における実験セットアップを強化するために、これらの結晶を広く利用している。
結晶成長と特性評価技術の進歩は、非線形光学材料の性能を最適化する上で重要な役割を担っています。 結晶学的挙動と表面特性を理解することは、材料加工法を改良するのに役立ち、それによって学術研究と産業応用の両方における効率と機能性能を向上させます。