リチウムトライボレート結晶 (LBO結晶、LiB3O5結晶) 3x3x10 mm THG@1064nm Type II (e-oe) 解説
3x3x10mmサイズのリチウムトライボレート結晶(LiB3O5)は、タイプII位相整合(e-oe)を用いて1064nmでの第3高調波発生(THG)用に調合されています。その結晶学的特性は、非線形変換効率を最適化するために精密に制御されている。コンパクトなレーザーアセンブリやシステムコンポーネントとの統合をサポートする特殊な寸法です。この材料固有の熱安定性と動作波長における低吸収は、効率的な周波数変換プロセスに貢献する。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶) 3x3x10 mm THG@1064nm Type II (e-oe) 用途
1.
非線形光学用途
- 最適化された位相整合特性を利用して効率的な第3高調波発生を実現するため、レーザーアセンブリの周波数変換器として使用される。
- 非線形光学実験において、その低吸収と熱安定性を利用して出力波長を安定化させるために使用される。
2.
レーザーシステムインテグレーション
- 制御された結晶方位を利用してビーム品質を維持するため、高出力レーザーセットアップの高調波発生コンポーネントとして採用。
- 小型レーザーデバイスに使用され、所定の寸法精度と位相整合特性により変換効率を向上させる。
リチウムトライボレート結晶(LBO結晶、LiB3O5結晶) 3x3x10 mm THG@1064nm Type II (e-oe) パッキング
機械的損傷や静電気放電を軽減するため、帯電防止、発泡裏地付きの箱に梱包されています。また、湿度と温度の変動を抑えるため、乾燥剤入りの防湿袋に封入されています。この方法により、輸送中の汚染や物理的ストレスを防ぎます。温度管理された容器や個別のラベル付けなど、特注の包装オプションもご要望に応じて承ります。
よくある質問
Q1: この結晶の位相整合はどのようにして実現されているのですか?
A1: この結晶のType II (e-oe)構成は、正確な角度調整と制御された結晶方位により、位相整合を保証しています。製造工程には、1064nmでの安定した第3高調波発生に不可欠な結晶学的整合を確認するためのXRD分析が含まれています。
Q2: 長期保存にはどのような対策が必要ですか?
A2: 結晶は安定した室温で、湿度管理された環境で保管する必要があります。静電気防止包装と乾燥剤の封入は光学特性の維持に役立ちます。非線形変換効率の劣化を防ぐため、急激な温度変化や高湿度への暴露は避けてください。
Q3: 結晶サイズはレーザーシステムとの統合にどのような影響を与えますか?
A3: 3x3x10mmの寸法は、コンパクトなレーザーアセンブリとの互換性を容易にします。このサイズにより、効率的な熱放散が保証され、物理的な集積度と最適な光路長のバランスがとれます。
追加情報
トライボ酸リチウム(LiB3O5)は、レーザー周波数を変換する能力で珍重される非線形光学材料の一種です。 この分野の研究では、一貫した位相整合を達成するために制御された構造特性の重要性が強調されています。結晶の成長と加工技術の進歩は、周波数変換効率とデバイスの集積度の両方を向上させてきた。
LBOのような非線形光学結晶は、様々な産業および研究用途のレーザーシステム設計において重要な役割を果たしている。その熱的・光学的特性は、詳細な特性評価プロトコルによって評価され、高精度光学実験や商業用レーザーデバイスの厳しい要求を満たすことを保証しています。