美國United Crystals光學晶體LBO三硼酸鋰非水鏡檢查
LBO 幾乎與 BBO 同時發明,具有最高的損傷閾值,并且比 BBO 更好的內晶質量。LBO 可以實現 SHG1064nm 約 150C 的非臨界相位匹配,再加上其高損傷特性,使 LBO 成為高功率 1064nm 系統的最佳 SHG 晶體。
LBO 晶體和設備
LBO,即三硼酸鋰 (LiB3O5),是最優異的非線性光學晶體之一 具有高損傷閾值和非水鏡檢查。
我們的 LBO 水晶特性:
提供大尺寸設備
嚴格的質量控制
大規模生產以支持工業客戶
有競爭力的價格和巨大的 OEM 折扣
AR 涂層、鑲樣和重新拋光服務
在 United Crystals 中生長的 LBO 晶體
帶 1 英寸支架的 LBO 設備
我們的 LBO 設備標準規格:
尺寸公差:(寬 ± 0.1 毫米)x (高 ± 0.1 毫米) x (長 + 0.2 毫米/-0.1 毫米)
透射波前畸變:小于 l/4 @ 633nm
通光孔徑:> 90% 中心區域
平面度:l/8 @ 633nm
表面質量:10/5 至 MIL-O-13830A
平行度:優于 20 角秒
垂直度:5 角分
角度公差(度):D(q) < ± 0.5, D(f) < ± 0.5
AR 涂層:根據要求
LBO 單晶的特性
三硼酸鋰晶體,被稱為 LBO (LiB3O5),是最好的非線性光學晶體之一。
其高損傷閾值使 LBO 晶體非常適合在寬光譜中諧波產生高強度激光輻射。杠桿收購 可以獲得納秒、皮秒、連續和二極管泵浦的高效二次諧波用于研發的 Nd:YAG 和 Nd:YLF 激光系統, 醫療、工業和軍事應用。
除了高損傷閾值外,LBO 的優越性還被 Ti:Sapphire、Cr:LiSAF 和亞歷山大石激光器的 SHG 證明了 系統,以及準分子激光系統泵浦的光學參量放大器和振蕩器或 Nd:YAG 系統的諧波。
LBO 在紫外線中具有良好的透射率,可以通過 SFG 實現可調的紫外線和 VUV 輻射。
光學特性:
發射距離: | 160 納米 ~ 2300 納米 | |||
相位匹配范圍: | 550 至 3000nm (I)、790nm ~ 2200nm (II) | |||
折射率: | @1064nm | 1.5648(nx=b) | 1.5904(ny=c) | 1.6053(nz=a) |
@532nm | 1.5785 (nx=b) | 1.6065(ny=c) | 1.6212 (nz=a) | |
Sellmeier 方程: (l?in μm) | nx2?= 2.454140+0.011249/(l?2-0.011350)-0.014591l?2-6.60×10-5l4 | |||
ny2?= 2.539070+0.012711/(?l?2-0.012523)-0.018540l2+2.00×10-4l4 | ||||
nz2?= 2.586179+0.013099/(?l?2-0.011893)-0.017968l?2-2.26×10-4l4 | ||||
傷害閾值: | 25GW/cm2?在 1.064um,0.1ns 脈沖,2.3J | |||
吸收系數: | a<0.1%/cm @1064nm | |||
非線性光學系數 (pm/V) 和公式: | @1064nm | d31=d15=0.85 | d32=d24=-0.67 | d33=0.04 |
deff(I,在 XY 平面上) = d24cosf deff(I,在 XY 平面上) = d15cos2q?+ d24sin2q deff(II,在 YZ 平面上) = d15cosq deff(II,在 XZ 平面上) = d15cos2q?+ d24sin2q |
物理特性:
晶體結構: | 正交 / |
空間組: | pna21 |
OPINT 組: | 毫米2 |
電池參數: | a=8.4473?, b=7.3788?, c=5.1395?, Z=2 |
熔點: | 834°C |
莫氏硬度: | ?6 |
密度: | 2.47 克/厘米3 |
顏色: | 無色 |
吸濕性敏感性 | 不 |
應用:
Nd 激光系統的頻率轉換:
LBO 能夠使用 I 型或 II 型相互作用實現 Nd:YAG 和 Nd:YLF 激光器的 SHG 和 THG 的相位匹配。為 室溫下的 SHG,可以達到 I 型相位匹配,并且在主 XY 中具有最大的有效 SHG 系數 以及 551 nm 至約 3000nm 寬波長范圍內的 XZ 平面。有效 SHG 系數如下:definitely(I, XY 位) = d32cosf;?肯定地(I,在 XZ 平面上) = d31cos2q?+ d32sin2q。
最佳 II 型相位匹配落在 YZ 和 XZ 主平面,有效 SHG 系數為:definitely(II, in YZ 平面)=d31cosq;definitely(II, 在 XZ 平面中) = d31cos2q?+ d32sin2q。
脈沖激光器的 SHG 轉換效率超過 70%,連續 Nd:YAG 激光器的 SHG 轉換效率超過 30%,脈沖激光器的 THG 轉換效率超過 60% Nd:YAG 激光。
在 395nm 波長下,通過對 2W 鎖模鈦藍寶石激光器 (<2ps, 82MHz) 進行倍頻,可產生超過 480mW 的輸出。700-900nm 的波長范圍由 5x3x8 mm3 LBO 晶體覆蓋。
通過 Q 開關 Nd:YAG 激光器在 II 型 18mm 長 LBO 晶體中的 SHG 獲得超過 80W 的綠光輸出。
二極管泵浦 Nd:YLF 激光器 (>500μJ @ 1047nm, <7ns, 0-10KHz) 在 9mm 長的 LBO 晶體中達到 40% 以上的轉換效率。
187.7 nm 處的 VUV 輸出是通過和頻生成獲得的。通過將 Q 開關 Nd:YAG 激光器的腔內頻率三倍獲得 355nm 處的 2mJ/脈沖衍射極限光束。
Nd:YAG 激光系統在室溫下的最大相位匹配角為:q=11.4° I 型?f=0°,II 型?q=90° 和?f=69.1°。
非關鍵相位匹配應用:
LBO 的非臨界相位匹配 (NCPM) 的特點是無步走效應、非常寬的接受角和最大的有效系數。它 幫助 LBO 在其最佳條件下工作。脈沖激光器的 SHG 轉換效率超過 70%,連續 Nd:YAG 激光器的 SHG 轉換效率超過 30% 具有良好的輸出穩定性和光束質量。
I 型 NCPM SHG 在 1064nm 處的特性
NCPM 溫度 | 148°C |
接受角 | 52 mrad-厘米1/2 |
走離角度 | 0 |
溫度帶寬 | 4°C-厘米 |
有效 SHG 系數 | 2.69d36(KDP) |
在室溫下,I 型和 II 型非臨界相位匹配都可以分別沿 x 軸和 z 軸實現。杠桿收購 可以在 1300nm 處達到溫度 NCPM 和光譜 NCPM(非常寬的光譜帶寬)。這對 Nd 激光器的 SHG 有利 在 1300nm 下工作,用于紅光輸出。
用于 OPA、OPO 應用的 LBO:
LBO 是一種用于 OPO 和 OPA 的出色 NLO 晶體,具有廣泛的可調諧波長范圍和高功率。OPO 和 OPA,泵浦 據報道,Nd:YAG 激光器和 XeCl 準分子激光器在 308nm 處的 SHG 和 THG。I 型和型 I 型的獨特屬性 II 相位匹配以及 NCPM 為研究和工業都留下了空間。
使用 355nm 泵浦的 OPO 獲得了相當高的整體轉換效率和 540-1030nm 的可調諧波長范圍。
據報道,在 355nm 處泵浦的 I 型 OPA 具有 30% 的泵浦到信號能量轉換效率。
由 XeC1 準分子激光器在 308nm 處泵浦的 II 型 NCPM OPO 實現了 16.5% 的轉換效率和適度的可調諧波長范圍 可以通過不同的泵送源和溫度調節獲得。
通過使用 NCPM 技術,還觀察到 Nd:YAG 激光器的 SHG 在 532nm 處泵浦的 I 型 OPA 覆蓋了從 750nm 至 1800nm,溫度調節范圍為 106.5°C 至 148.5°C。
使用 4.8mJ、30ps 激光器在 354.7nm 處泵浦,觀察到窄線寬 (0.15nm) 和高泵浦到信號能量轉換效率 (32.7%) 通過使用具有 II 型 NCPM 的 LBO 作為光學參數發生器 (OPG),使用具有 I 型臨界相位匹配的 BBO 作為 OPA。由 提高 LBO 的溫度并旋轉 BBO,我們可以獲得從 415.9nm 到 482.6nm 的激光輻射。