リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶)5x5x15 mm SHG@1064nm 説明
リチウムトライボレート(LiB3O5)は、5mm×5mm×15mmの寸法で作製された非線形光学結晶です。その構造は、位相整合によって1064nmでの第二高調波発生をサポートする。制御された成長プロセスにより、欠陥を最小限に抑え、光学的透明性を維持している。この材料の一貫した格子構造は、予測可能なビーム変換をもたらし、実験室用レーザーシステムや産業用周波数変換セットアップに適している。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶) 5x5x15 mm SHG@1064nm アプリケーション
1.産業用レーザーシステム
- レーザーアセンブリの周波数変換素子として使用し、第二高調波発生を実現する。その制御された光学特性は、予測可能な位相整合をサポートし、それによりビーム変換を強化する。
- 小型レーザーモジュールの波長変換素子として使用し、その非線形特性を利用してシステム統合の課題に対応。
2. 分光機器
- レーザー波長をシフトさせる分光装置の光学素子として使用される。その一貫したSHG動作は、入力ビームを変更することにより、測定の明瞭性を向上させるのに役立ちます。
- 光センサーの信号調整用部品として使用され、測定可能な位相整合特性を持つ波長チューニングを容易にする。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶) 5x5x15 mm SHG@1064nmパッケージ
結晶は、機械的衝撃を防ぐため、発泡スチロールで裏打ちされた箱の中に静電気防止パウチで梱包されています。コンタミネーションを防ぐため、常温で湿度管理された環境で保管されます。さらに、密封されたポリマー層が埃の暴露を制限し、ラベル付きインサートや輸送中の複数個用コンパートメントトレイなどのカスタマイズオプションを提供します。
よくある質問
Q1: 結晶にはどのような光学的品質管理措置が適用されていますか?
A1: SAMでは、X線回折と透過分光法を用いて、結晶方位と光学的均一性を評価しています。これらのテストは、第二高調波発生に影響を与える可能性のある格子の不規則性を検出します。この手順は、成長プロセスにおける調整に反映され、各バッチが厳格な科学的許容範囲を満たしていることを検証します。
Q2: 結晶の寸法は周波数変換における性能にどのように影響しますか?
A2: 5x5x15 mmの寸法は、結晶内の相互作用の長さを規定します。 この長さは、第二高調波発生システムにおいて要求される位相整合と変換効率を達成するために重要です。寸法を調整することで、特定のレーザーセットアップ用に変換特性を調整することができます。
Q3: 結晶の完全性を維持するために、どのような保管条件が推奨されますか?
A3: 結晶は、微粒子のない低湿度で温度制御された環境で保管する必要があります。静電気防止とクッション梱包は、光学特性を変更する可能性のある機械的ストレスや表面汚染を防ぐのに役立ちます。
追加情報
リチウムトリボレートのような非線形光学(NLO)結晶は、フォトニクスの分野で重要な役割を果たしています。入射光の周波数を変化させるその能力は、レーザーの周波数倍増からパラメトリック発振まで、幅広い応用に不可欠です。XRDや分光光度計などの詳細な特性評価法は、光学設計の進歩を支え、研究および産業における応用範囲を広げています。
最近の結晶成長技術の発展により、SHGに使用される材料の均一性と光学特性が改善されました。これらの改良は、光学アセンブリにおいてより予測可能な性能に貢献し、波長変換が必要とされる実験および産業環境での統合を容易にします。