リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶)10x10x0.9 mm SHG@1030nm 解説
化学式LiB3O5で表されるリチウムトライボレート結晶は、1030nmでの効率的な第2高調波発生用に10mm x 10mm x 0.9mmのフォーマットで製造されています。寸法が制御されているため、周波数倍増に使用される標準的な光学システムとの互換性が確保されている。この材料は、動作波長で低吸収を示し、非線形光学アプリケーションにおける位相整合条件を最適化するための干渉計テストによって検証されている。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶) 10x10x0.9 mm SHG@1030nm アプリケーション
1.非線形光学系
- その制御された光学的均質性を利用して、第二高調波発生を達成するために、レーザーキャビティ内の周波数倍増媒質として使用される。これにより、高出力レーザー用途での変換損失を最小限に抑えることができる。
- 光パラメトリック発振器の位相整合部品として使用され、結晶の一貫した非線形応答により安定した出力波長を得る。
2.レーザー工学
- 小型レーザーモジュールの光コンバーターとして、1030nmの基本波ビームを515nmの出力に変換する。これにより、テーラーメイドレーザーアセンブリにおける効率的なビーム拡張に貢献する。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶) 10x10x0.9 mm SHG@1030nmパッケージ
本製品は、機械的損傷を最小限に抑え、汚染を防止するために、クッションフォームを挿入した帯電防止容器に梱包されています。 梱包は、湿気や微粒子の侵入を制御するために密閉されています。最適な保存のためには、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。真空密封容器や不活性ガス充填容器など、特定の取り扱い要件に合わせてカスタマイズされた包装オプションもご利用いただけます。
よくある質問
Q1: 結晶の非線形光学性能はどのような試験手段で検証されますか?
A1: 結晶は、その位相整合と第二高調波発生効率を検証するために、干渉計と分光計による評価を受けています。これらのテストは、寸法公差を確認し、制御されたテスト条件下で効果的な周波数変換を保証します。
Q2: 特定の寸法は、光学セットアップでの使用にどのように影響しますか?
A2: 10x10x0.9mmのサイズは、標準的な光学マウントとレーザー共振器設計に適合するように調整されており、最適なビーム結合と最小限の挿入損失を保証します。この寸法管理は、確立された光学的枠組みへの統合を簡素化します。
Q3: この結晶製品はどのような保管方法が推奨されますか?
A3: 吸湿や粒子汚染を防ぐため、乾燥した温度管理された環境で保護パッケージとともに保管する必要があります。
追加情報
リチウムトライボレート結晶は、レーザー技術における周波数変換プロセスでの役割で広く認知されています。これらの結晶は、低い光吸収と効果的な位相整合特性を示すため、様々なフォトニックおよび光学用途で重宝されています。その性能は、管理された製造技術と厳密な寸法検査と密接に関連しています。
最近の材料科学の進歩により、非線形光学結晶の再現性と機能的信頼性が向上しており、LiB3O5のような化合物の光学特性の研究は、より効率的な周波数倍増やパラメトリック発振システムの開発をサポートし、これらの材料を現代の光工学やフォトニクス研究にさらに統合しています。