β-Barium Borate Crystal BBO Crystal β-BaB2O4 6x6x1.5 mm SHG@1030nm 解説
β-ホウ酸バリウム(β-BaB2O4)光学結晶は、6x6x1.5 mmの寸法が特徴で、1030 nmでの第二高調波発生用に設計されています。その制御された結晶構造は、効率的な周波数変換に不可欠な広い透明度範囲と低い吸収レベルを提供します。精密な切断と研磨により、散乱ロスを最小限に抑え、安定した位相整合を実現し、コンパクトなレーザーシステムやフォトニックリサーチのセットアップにおける性能を向上させます。
β-ホウ酸バリウム結晶 BBO結晶 β-BaB2O4 6x6x1.5 mm SHG@1030nm アプリケーション
1.フォトニクスおよびレーザーシステム
- レーザーモジュールの周波数変換素子として使用され、位相整合機能を利用して波長倍増を実現する。
- レーザーパルス変調器において、その制御された光学特性を利用してビームの均一性を高める。
2.科学研究
- 低吸収特性を利用し、第二高調波信号を生成するための分光セットアップにおいて非線形媒体として使用される。
- フォトニクス研究において、高強度照明下での材料応答を調べるための実験コンポーネントとして使用される。
β-ホウ酸バリウム結晶 BBO 結晶 β-BaB2O4 6x6x1.5 mm SHG@1030nm パッキング
結晶は、機械的衝撃や汚染から保護するため、帯電防止、発泡裏地付き容器に梱包されている。光学的および構造的完全性を維持するため、温度管理された環境での保管を推奨します。特殊な取り扱い要件に対応するため、真空シールや個別の区分けなど、カスタム包装のオプションもご用意しています。
よくある質問
Q1: この結晶のSHG用途での性能にとって、位相整合はどの程度重要ですか?
A1: 位相整合は第二高調波発生を最適化するために不可欠です。この結晶は、正確に設計された結晶方位と低い欠陥密度により、一貫した位相整合を実現し、レーザーシステムの周波数変換効率を高めます。
Q2: 動作中の熱管理について考慮すべき点は何ですか?
A2: 位相整合の妨げとなる熱膨張を防ぐためには、安定した熱条件を維持することが重要です。高出力動作時の光学性能を維持するために、周囲温度の制御と効率的なヒートシンクを推奨します。
Q3: 水晶振動子のサイズは光学システムへの組み込みにどのように影響しますか?
A3: 6x6x1.5mmの寸法は、非線形変換に十分な相互作用長を提供しながら、コンパクトな光学セットアップとの互換性を可能にします。これにより、システムを大幅に設計変更することなく、正確な波長変換を必要とするシステムへの組み込みが容易になります。
追加情報
β-ホウ酸バリウム(β-BaB2O4)のような非線形光学結晶は、レーザー技術、特に第二高調波発生や周波数混合アプリケーションにおいて重要な役割を果たしています。その結晶構造、透明範囲、低吸収特性は、精密な光操作が要求される実験に理想的である。
材料特性を微細構造レベルで理解することは、光学システムを特定のタスクに合わせて調整するのに役立つ。結晶成長と表面処理技術の進歩は、これらの材料の性能を向上させ続け、研究用と産業用のフォトニクス・アプリケーションの両方で効率の向上を提供している。