リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶)10x10x2.8 mm SHG@1030nm 解説
リチウムトライボレート(LiB3O5)結晶は、非線形光学系、特に1030nmの第2高調波発生(SHG)において重要な役割を果たします。10x10mmの正確な寸法と2.8mmの厚さは、標準的なレーザー装置との統合を容易にします。その明確な格子構造は、効果的な位相整合と低い光散乱を提供し、効率的な周波数倍増に貢献する。これらの特性は、科学的および工業的な光学セットアップへの応用をサポートします。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶) 10x10x2.8 mm SHG@1030nm アプリケーション
科学研究
- レーザー分光法における非線形変換素子として使用され、高い位相整合能力を活かして赤外励起から可視出力を得る。
- 一貫した格子均一性により安定した第二高調波信号を生成するため、光学実験における校正標準として応用。
レーザーシステム
- ダイオード励起レーザーの周波数変換器として使用され、その効率的なSHG特性を利用して制御された波長変換を実現します。
- 最適な結晶方位を利用し、出力波長の安定性を向上させるために、レーザーキャビティのコアコンポーネントとして使用されます。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶) 10x10x2.8 mm SHG@1030nm 梱包形態
結晶は、機械的衝撃と汚染を防ぐため、発泡インサートを使用したクッション付きの帯電防止ケースに梱包されています。湿気への暴露と熱ストレスを最小限に抑えるため、温度管理された包装材で密封されています。包装デザインには、カスタム・ラベリングやコンパートメント化のためのオプションが含まれています。梱包時の厳格な汚染防止手順により、設置まで光学面の完全性が維持されます。
よくある質問
Q1: 結晶にはどのような品質管理テストが行われますか?
A1: 結晶は、高分解能X線回折と干渉測定を受け、正しい格子方位と最小の欠陥密度を保証します。これらのテストは、統計的工程管理と組み合わされ、製造バッチ間の一貫性を検証するのに役立ちます。
Q2: 設置の際、どのような取り扱い上の注意が必要ですか?
A2: 静電気防止工具と手袋を使用し、クリーンルーム環境で結晶を取り扱ってください。設置時の安定した温度と湿度管理は、熱衝撃のリスクをさらに最小限に抑えます。
Q3: 位相整合条件は、第二高調波発生効率にどのような影響を与えますか?
A3: 正確な位相整合は、基本波長と第二高調波波長の屈折率を整合させ、エネルギー変換を最適化します。わずかなずれは変換効率を低下させるため、正確な結晶の切断と配向は、望ましいSHG性能を達成する上で極めて重要です。
追加情報
リチウムトライボレート結晶は、非線形光学の分野で基本的な結晶であり、周波数変換アプリケーションに広く採用されています。 その光学的透明性と制御された化学量論は、精密な実験室測定や高性能レーザーシステムに適しています。X線回折や干渉計などの詳細な特性評価法は、効果的な位相整合に不可欠な内部構造の理解をサポートします。
非線形光学材料は、フォトニック技術を進歩させる鍵である。研究者は、レーザー出力を変更し、より汎用的で適応性の高い光学システムを実現するために、これらの材料を利用している。結晶構造と光学特性の相互作用を理解することは、研究用途と産業用途の両方で効率的な周波数変換デバイスを開発するために不可欠である。