リチウムトライボレート結晶 (LBO結晶、LiB3O5結晶) 6x6x3.7 mm SHG@1030nm 解説
リチウムトライボレート結晶(化学式LiB3O5)は、6x6x3.7 mmの大きさで、波長1030nmの第2高調波発生用に構成されています。 その制御された結晶構造は、レーザー動作中の散乱および吸収損失を最小限に抑えます。この結晶は、系統的な分光学的および干渉学的評価を受けており、その位相整合パラメータが、産業用および研究用レーザーシステムにおける高精度周波数変換に不可欠な、厳しい光学的要件を満たしていることを保証しています。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶)6x6x3.7 mm SHG@1030nm 応用例
エレクトロニクスおよびフォトニクス
- レーザー発振器の周波数倍増素子として使用し、その位相整合特性を利用して効率的な波長変換を実現する。
- ダイオード励起レーザーシステムの非線形媒質として可視光を発生させ、小型光源のニーズに応える。
産業・科学研究
- 制御された結晶の均一性を利用して安定した高調波を生成するため、精密計測機器の光変調器として利用されている。
- 非線形相互作用を研究するための実験用レーザーのセットアップに頻繁に使用され、ビーム特性の詳細な分析を可能にしている。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶) 6x6x3.7 mm SHG@1030nmパッケージ
結晶は、機械的衝撃と静電放電を緩和するために、帯電防止、発泡裏地付き容器に梱包されています。各ユニットは防湿パウチに密封され、劣化を防ぐために温度管理された環境で保管されます。輸送中の汚染リスクを最小限に抑えながら、様々な物流要件やトレーサビリティ要件に対応するため、特注のラベリングや小分け包装も可能です。
よくある質問
Q1: 結晶の位相整合性を確認するために、どのような対策がとられていますか?
A1: 結晶は製造中に詳細な分光分析と干渉計分析を受けます。これらの評価により、位相整合角のあらゆる偏差が特定され、結晶がレーザー変換プロセスの定義された光学規格に適合していることが保証されます。
Q2: 結晶のサイズは光学システムへの組み込みにどのような影響を与えますか?
A2: 6x6x3.7mmというコンパクトなサイズは、標準的なレーザーアセンブリーマウントへの組み込みを容易にします。このサイズは、限られた光学セットアップで効果的な非線形変換を維持するために重要な、効率的な熱放散と安定したアライメントをサポートします。
Q3: 結晶の性能を維持するための保管条件は?
A3: 結晶は、湿気や汚染物質のない、乾燥した温度管理された環境で保管する必要があります。適切なパッケージングと気候モニタリングは、長期にわたって材料の光学特性を維持するのに役立ちます。
追加情報
リチウムトリボレートは、その広い透過範囲と低い吸収特性で知られる、広く研究されている非線形光学材料です。第二高調波発生におけるその使用は、制御された結晶成長と品質保証がレーザーシステムの光学性能に直接影響を与えることを例証しています。
非線形光学の分野では、LiB3O5のような材料が周波数変換や信号処理において重要な役割を果たしている。結晶方位、欠陥濃度、光学特性の相互作用を理解することは、科学研究と産業応用の両方における高度な光学デバイスの開発をサポートする。