Nanjing Crylink Photonics Co.,Ltd

Crescendo de cristal, valor de Lingling.

Manufacturer from China
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Ponto inicial de dano alto 10 J/Cm2 do borato do bário de BBO para a largura de pulso de 100 picosegundos em 1064 nanômetro

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Nanjing Crylink Photonics Co.,Ltd
Cidade:shanghai
Província / Estado:shanghai
País / Região:china
Pessoa de contato:Mrsales
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Ponto inicial de dano alto 10 J/Cm2 do borato do bário de BBO para a largura de pulso de 100 picosegundos em 1064 nanômetro

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Place of Origin :China
Brand Name :CRYLINK
Certification :Iso9001
MOQ :1 Pieces
Price :negotiation
Packaging Details :Carton
Delivery Time :3-4 weeks
Payment Terms :TT
Supply Ability :100 pieces /month
Model Number :CRYLINK-BBO Nonlinear Crystal
Name :BBO Nonlinear Crystals
Crystal structure :trigonal, 3m
Lattice Parameter :a=b=12.532,c=12.717, Z=6
Mass density :3.85 g/cm3
Moh hardness :4
Melting point :About 1095°C
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Descrição
 

- O borato do bário (- BaB2 O4 ou BBO) é um cristal ótico não-linear que combine um número de características originais. Estas características incluem escalas largas da harmonização da transmissão e de fase, o grande coeficiente não-linear, o ponto inicial de dano alto, os únicos cristais de alta qualidade e a homogeneidade ótica excelente. Consequentemente, beta-BaB2 O4 fornecem soluções atrativas para várias aplicações óticas não-lineares. Além disso, BBO é um dos melhores candidatos para as aplicações eletro-óticas devido a suas propriedades eletro-óticas excelentes.

Os cristais de BBO foram amplamente utilizados em aplicações óticas não-lineares como OPO, OPA, OPCPA e outro. Os agradecimentos à sua grande harmonização espectral de escala assim como de fase de transmissão, cristais de BBO foram aplicados no segunda, em terceiro lugar, quartas ou quintas gerações do harmônico para fontes do poder superior visible/UV e conversões paramétricas óticas para fontes ajustáveis do poder superior amplamente. Desde que sua largura de banda larga do ganho sobrepõe com o si: A safira na escala de 800 nanômetro, o poder ultra-alto e os sistemas do laser do contraste alto foram construídos com base no plano misturado de CPA/OPCPA.

 

Características

  • Região larga da transmissão de 190 nanômetro a 3500nm

  • Grande coeficiente eficaz de (SHG) da segundo-harmônico-geração

  • Boas propriedades mecânicas e físicas

  • Ponto inicial de dano alto de 10 J/cm2 para uma largura do impulso de 100 picosegundos em 1064 nanômetro

  • Escala deharmonização larga de 409,6 nanômetro a 3500nm

  • Temperatura-largura de banda larga aproximadamente de 55℃

  • Homogeneidade ótica alta com n≈10-6/cm

Aplicações

  • As gerações do harmônico (até o quinto) de Nd lubrificaram lasers

  • Frequência que dobra e que triplica do si ultrashort: Lasers da safira e de tintura

  • Duplicação da frequência da radiação de laser do íon do argônio e do vapor do cobre

  • Osciladores paramétricos óticos (OPO) no tipo - 1 (ooe) e tipo - (eoe) fase-harmonização 2

  • cristal Eletro-ótico para pilhas de Pockels

  • Medidas da duração do pulso de Ultrashot pela autocorrelação

  •  

Propriedades químicas e físicas

 

Propriedade

Valor

Fórmula química

BaB2 O4

Estrutura de cristal

trigonal, 3m

Parâmetro da estrutura

a=b=12.532, c=12.717, Z=6

Densidade maciça

3,85 g/cm3

Dureza de Moh

4

Ponto de derretimento

Sobre 1095°C

Condutibilidade térmica

1,2 W/m/K (⊥c); 1,6 W/m/K (//c)

Coeficiente da expansão térmica

, 4x10-6/K; c, 36x10-6/K

Birefringence

uniaxial negativo

 

 

Propriedades óticas lineares

 

Propriedade

Valor

Escala da transparência

189 - 3500 nanômetro

Coeficiente de absorção

<0.1%/cm @1064nm

Índices Refractive

em 1,0642 milímetros

em 0,5321 milímetros

em 0,2660 milímetros

ne = 1,5425, nenhuns = 1,6551

ne = 1,5555, nenhuns = 1,6749

ne = 1,6146, nenhuns = 1,7571

Equações de Sellmeier (em m)

no2 () = 2.7359+0.01878/(2 - 0,01822) - 0,013542

nordeste 2 () = 2.3753+0.01224/(2 - 0,01667) - 0,015162

 

 

Propriedades óticas não-lineares

 

Propriedade

Valor

Escala comparável da fase de SHG

409,6 3500nm (tipo I); 525 3500nm (TypeII)

Coeficientes de NLO

d11 = 5,8 x d36 (KDP); x d11 de d31 = 0,05; x d11 de d22 < 0,05

EFFde d (I)=d31sin + (d11 cos3 - d22 sin3) cos

EFFde d (II) = (d11 sin3+ d22 cos3) cos2

Coeficientes Therm-óticos

dno/dT = - 9,3 x 10-6 /C

dne/dT = -16,6 x 10-6 /C

Coeficientes Eletro-óticos

pm/Vde g11 = 2,7, g22, g11 de g31 < 0,1

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