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O cristalde LiNbO3 é amplamente utilizado como dobradores da frequência para o comprimento de onda > 1m e osciladores paramétricos óticos (OPOs) bombeado em 1064 nanômetro assim como dispositivos quase-fase-combinados de (QPM). Comparado com o LiNbO3 puro, MgO: LN tem um ponto inicial de dano ótico mais alto. Devido a seus grandes (A-O) coeficientes Eletro-óticos (E-O) e ótico-acústicos, cristalde LiNbO3 é o material o mais de uso geral para pilhas de Pockel, Q-interruptores e moduladores da fase, bolachas de (SAW) do carcaça do medidor de ondas, e a de superfície da onda acústica, etc.
Um dos cristais não-lineares os mais versáteis, nióbito do lítio tem uma vasta gama de aplicações, incluindo:
Modulação e Q-interruptor óticos.
Os agradecimentos a seus grandes coeficientes eletro-óticos, nióbito do lítio são poço - serido à modulação e ao Q-interruptor óticos dos comprimentos de onda infravermelhos. Entre suas vantagens nestas aplicações seja:
1. birefringence residual zero
2. campo bonde transversal ao sentido da propagação clara
3. Nonhygroscopic
4. Baixo semionda
5. Segunda geração do harmônico, particularmente com os diodos láser da baixa potência na escala de 1,3 a 1,55 m.
6. oscilação paramétrica ótica. Com seus coeficientes não-lineares altos, o nióbito do lítio é um meio eficiente para a oscilação paramétrica ótica.
Phasematching.
Para gerar comprimentos de onda ajustáveis sobre uma escala de comprimento de onda larga, os processos phasematching do nióbito do lítio oferecem:
1. Transmissão espectral larga que varia de 0,4 m a 5,0 m com uma absorção OH em 2,87 m
2. grande birefringence negativo
3. grandes coeficientes não-lineares
4. mistura da frequência da diferença. O nióbito do lítio gera comprimentos de onda infravermelhos ajustáveis com um processo de mistura da frequência da diferença.
Os poderes típicos para pulsos de 10 nanossegundos e feixes de 5 m são:
1. 30 mJ/pulse de 0,640 m menos 40 mJ/pulse de 1,064 m para produzir 2,5 mJ/pulse em 1,54 m
2. 32 mJ/pulse de 0,532 m menos 32 mJ/pulse de 0,640 m para produzir 0,25 mJ/pulse em 3,42 m
Cristais lubrificados do nióbito do lítio do óxido de magnésio (MgO: LiNbO3)
Comparado com o cristalde LiNbO3, MgO: LiNbO3 exibições de cristal suas vantagens do detalhe para a frequência de NCPM que dobra (SHG) do Nd: Lasers, mistura (SFG) e osciladores paramétricos óticos (OPOs). As eficiências de SHG
sobre de 65% para o Nd pulsado: Lasers e 45% de YAG para o Nd do cw: Os lasers de YAG foram conseguidos no MgO: LiNbO3 cristais, respectivamente. MgO: LiNbO3 é igualmente um bom cristal para osciladores paramétricos óticos (OPOs) e amplificadores (OPAs), dobradores quase-fase-combinados e medidor de ondas integrado.
MgO: LiNbO3 tem coeficientes não-lineares eficazes similares a LiNbO puro3. Suas equações de Sellmeier são:
nenhum (l) = 4.8762+0.11554/(l-0.04674) - 0,033119 x l (l em um)
nenhum (l) = 4.5469+0.094779/(l-0.04439) - 0,026721 x l
Metalaser fornece o MgO de alta qualidade: LiNbO3 cristais para vários sistemas óticos não-lineares (NLO) e aplicações do E-O. O tamanho típico do MgO: LiNbO3 cristais é (3 - 10) x (3 - 10) x (10 - 30) milímetro3 para OPOs & OPAs e frequência que dobra & que mistura, e 20x20x1 milímetro3 para carcaças do medidor de ondas. Outros especs. e AR-revestimentos para o MgO: LiNbO3 está disponível mediante solicitação.
Especificação
Especificação de lustro para o Ⅰ da categoria do laser |
|
Tolerância da orientação |
<0.5° |
Tolerância da espessura/diâmetro |
±0.1 milímetro |
Nivelamento de superfície |
</8@632nm |
Distorção do Wavefront |
</4@632nm |
Qualidade de superfície |
20/10 |
Paralela |
30 |
Perpendicular |
15 |
Abertura clara |
>90% |
Chanfradura |
<0.2×45° |
Especificação de lustro para o Ⅱ da categoria do laser |
|
Tolerância da orientação |
<0.2° |
Tolerância da espessura/diâmetro |
±0.02 milímetro |
Nivelamento de superfície |
/10 @632nm |
Distorção do Wavefront |
</8 @632nm |
qualidade de superfície |
10/5 |
Paralela |
10 |
Perpendicular |
5 |
Abertura clara |
>90% |