β-ホウ酸バリウム結晶 BBO 結晶 β-BaB2O4 6x6x0.2 mm THG@800nm 解説
β-BaB2O4結晶は6x6x0.2mmの寸法で製造され、顕著な非線形光学特性を示します。効果的な位相整合により、800nmでの第3高調波発生をサポートするように設計されています。また、結晶成長を制御することで、介在物や結晶欠陥を最小限に抑えている。
β-ホウ酸バリウム結晶 BBO結晶 β-BaB2O4 6x6x0.2 mm THG@800nm 用途
光学およびフォトニクス
- レーザーシステムの周波数変換素子として使用され、非線形感受率を利用して効率的な THG を実現し、紫外出力を得る。
- 超高速レーザー構成における高調波発生器として応用し、正確な位相整合により時間コヒーレンスを高める。
科学研究
- 制御された非線形相互作用を利用して測定精度を向上させるため、分光システムのプローブとして利用。
- 材料科学研究において、結晶学的に明確に定義された構造を介して位相整合予測を検証するための実験コンポーネントとして使用されます。
β-ホウ酸バリウム結晶 BBO 結晶 β-BaB2O4 6x6x0.2 mm THG@800nm 包装
この結晶は、衝撃を吸収し、コンタミネーションのリスクを低減するために、内部に発泡スチロールの緩衝材を使用したクリーンルーム・グレードの帯電防止容器に個別に梱包されています。機械的衝撃を防ぐため、硬質プラスチックケースに収納されています。性能維持のため、温度管理された低湿度環境での保管を推奨します。保護強化が必要な用途には、ご要望に応じて不活性雰囲気でのカスタム包装も可能です。
よくある質問
Q1: 結晶の成長プロセスは、THGアプリケーションの位相整合にどのような影響を与えますか?
A1: 制御された成長プロセスは、均一な結晶方位と最小限の介在物を保証します。この均一性は、特に精密な光学セットアップにおいて、第三高調波発生効率を最適化するために重要な位相整合条件を直接改善します。
Q2: この結晶をレーザーシステムで使用する際の推奨動作条件を教えてください。
A2: 動作中は安定した温度と低湿度を維持することを推奨します。さらに、結晶の位相整合特性を維持し、一貫した非線形変換性能を確保するためには、適切なアライメントと最小限の機械的ストレスが重要です。
Q3: 特定の光学セットアップ用に結晶の寸法をカスタマイズできますか?
A3: はい、寸法のカスタマイズは可能です。お客様は、製造上の制約や品質管理対策に従って、レーザーシステムやその他の光学用途における特定の統合要件を満たすために、カスタマイズされたサイズについて問い合わせることができます。
追加情報
β-BaB2O4などの非線形光学結晶は、周波数変換アプリケーションの基本です。第2高調波発生や第3高調波発生などのプロセスを促進する能力は、科学研究や産業用途におけるレーザー技術の進歩にとって極めて重要です。これらの材料は、非線形相互作用を最適化するために、正確な結晶方位で設計されている。
結晶成長、計測、表面分析における進歩は、これらの材料の予測可能性と一貫性を著しく向上させ、高精度光学実験やデバイス製造において非常に貴重なものとなっている。