β-Barium Borate Crystal BBO Crystal β-BaB2O4 6x6x0.5 mm SHG@800nm 説明
BBO(β-BaB2O4)としても知られるβ-ホウ酸バリウム結晶は、800nmの第二高調波発生用に最適化された6x6x0.5mmの寸法を持つ非線形光学材料です。その結晶構造は、低い光吸収を維持しながら効率的な位相整合をサポートする。BBO固有の特性は、ビーム品質の向上と最小限の散乱損失を可能にし、研究および産業環境における制御されたレーザーアプリケーションに適しています。
β-ホウ酸バリウム結晶 BBO結晶 β-BaB2O4 6x6x0.5 mm SHG@800nm アプリケーション
オプトエレクトロニクス
- 超高速レーザーシステムの周波数変換器として使用され、その位相整合能力を利用して効率的な波長逓倍を実現する。
レーザー製造
- 高い損傷しきい値を利用してビームの一貫性を向上させるため、レーザー加工セットアップの高調波発生器として使用。
工業加工
- 精密測定システムの光学部品として使用され、その低吸収率と高い非線形性を利用して信号の明瞭さを向上させる。
β-ホウ酸バリウム結晶 BBO 結晶 β-BaB2O4 6x6x0.5 mm SHG@800nm 梱包形態
輸送中の汚染や機械的損傷を防ぐため、結晶は特注の発泡裏地付き帯電防止容器に梱包され、保護ポーチに密封されています。直射日光を避け、温度と湿度が管理された環境で保管することをお勧めします。特定の取り扱いや保管の要件に対応するため、緩衝材やラベルの追加など、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: 最適なSHG性能を保証するために、結晶方位はどのように確認すべきですか?
A1: 結晶方位を確認するには、X線回折とポラリメトリック分析を用いたキャリブレーションをお勧めします。これらの方法は、位相整合条件が第二高調波発生に最適であることを保証します。
Q2: 結晶の特性を維持するために推奨される保管条件を教えてください。
A2: 結晶は、乾燥した温度管理された環境で、周囲光への露出を最小限に抑えて保管する必要があります。低湿度を維持することで表面の汚染を防ぎ、安定した温度は光学特性に影響を与える可能性のある熱ストレスを避けることができます。
Q3: 標準的な計測ツールでBBO結晶の品質を評価できますか?
A3: はい、表面モルフォロジーのためのSEMや光学的平坦性のための干渉計のような技術を採用することができます。これらのツールは、結晶の品質と構造的完全性についての詳細な洞察を提供します。
追加情報
BBOのような非線形光学結晶は、レーザーの周波数変換において重要な役割を果たします。その制御された位相整合特性は、効率的な高調波発生を可能にし、分光学、医療用イメージング、工業用材料加工などの進歩に貢献しています。 さまざまな熱的・光学的環境におけるこれらの結晶の挙動を理解することは、複雑な光学システムへの性能と統合を最適化するのに役立ちます。
最近の研究では、非線形結晶における材料純度と欠陥制御の重要性が強調されている。高解像度の顕微鏡検査や干渉計検査を含む、より高度な特性評価技術は、要求の厳しい用途における長期的な性能をより正確に予測するために、ますます使用されるようになってきています。