Tecnologia fotoelétrica Co. de Jinan Crystrong, Ltd

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Grande eletro não-linear dos cristais óticos - frequência ótica da modulação que dobra Oscil paramétrico ótico

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Tecnologia fotoelétrica Co. de Jinan Crystrong, Ltd
Cidade:jinan
Província / Estado:shandong
País / Região:china
Pessoa de contato:MsJennifer
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Grande eletro não-linear dos cristais óticos - frequência ótica da modulação que dobra Oscil paramétrico ótico

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Lugar de origem :Jinan, China
Quantidade de ordem mínima :1-5
Termos do pagamento :Rede 30 dias
Capacidade da fonte :Stock
Tempo de entrega :5-30 dias em cima da quantidade da ordem
Detalhes de empacotamento :empacotamento de vácuo, caixa plástica, caixa
nivelamento :λ / 8 @ 633nm
Abertura clara :> 90% da área central
Código Scratch / Dig :20/10 a MIL-PRF-13830B
Tolerância de ângulo :<+ - 0,5 °
Scratch / Dig :20/10
Perpendicularity :≤10 ′
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Q-interruptor de alta qualidade e grande do tamanho LiNbO3, modulação Eletro-ótica, frequência que dobra, Oscil paramétrico ótico

Vista geral do produto:

O cristal LiNbO3 é amplamente utilizado como dobradores da frequência para o comprimento de onda > 1 milímetro e OPOs bombeados em 1064 nanômetros assim como em dispositivos de QPM.

O cristal LiNbO3 é amplamente utilizado como dobradores da frequência para o µm wavelength>1 e os osciladores paramétricos óticos (OPOs) bombeados em 1064nm e nos dispositivos (QPM) quase-fase-combinados. Adicionalmente devido a seus grandes coeficientes (A-O) Eletro-óticos (E-O) e ótico-acústicos.

LiNbO3 é o material o mais de uso geral para pilhas de Pockels, Q-interruptores e a onda acústica (SAW) dos nodulators da fase, do carcaça do wavwguide, e a de superfície

as bolachas, etc.we podem fornecer os cristais de alta qualidade e grandes do tamanho LiNbO3 para todas estas aplicações.

 

Propriedades estruturais e físicas de LiNbO3

 

Estrutura de cristal: Trigonal, grupo de espaço Rjc, grupo do ponto 3m
Parâmetros da pilha: a=5.148Å, c=13.863Å
Ponto de derretimento: 1253℃
Temperatura de curie: 1140℃
Dureza de Mohs: 5
Densidade: 4.64g/cm3
Coeficientes elásticos da rigidez: CE11 =2.33 (x 1011 N/m2)
CEJJ= 2,77 (x 1011 N/m2)

 

Optocal e propriedades Eletro-óticas do kaibukai de LiNbO3

 

Escala da transparência: 420-5200nm
Índices Refractive em 1064nm: nordeste =2.146, a= 2.220@1300nm de n
nordeste =2.156, a= 2.232@1064nm de n
nordeste =2.203, a= 2.286@632.8nm de n
Coeficientes de NLO: dJJ=86XdJ6 (KDP)
dJ1=11.6XdJ6 (KDP)
d22 =5.6XdJ6 (KDP)
Coeficientes eficazes de NLO: =dJ1sinθ-d22cossin3φdoπ de de (Ⅰ)
πde de (Ⅱ) =d22cos2θcos3φ
Coeficientes Eletro-óticos: rTJJ=32pm/V, rsJJ=32pm/V
rTJ1=10pm/V, rsJ1=8.6pm/V
rT22 =6.8pm/V, rs22 =3.4pm/V
Tensão da Haif-onda, C.C. 3.03KV
Field//z bonde, z claro: 4.02KV
Ponto inicial de dano: 100MW/cm2 (10ns, 1064nm)

 

Propriedades térmicas e elétricas de LiNbO3

 

Ponto de derretimento: 1250℃
Temperatura de Cruie: 1140℃
Coeficientes da expansão térmica (em 25℃) //a, 2.0x10-6/K
//c, 2,2 x10-6 /K
Resistividade: ℃ de 2x10-6Ω cm@200
Constantes dielétricas: εs11/εD=43 ε T11/εD=78
εs11/εD=28 ε sJJ/εD =43
Constante de tensão piezoelétrica: D22 =2.04 (x10-11 C/N)
  DJJ=19.22 (X10-11 C/N)

 

Especificações

 

Distorção transmissora do wavefront: menos do que λ/4 @633nm

Tolerância da dimensão: (W+-0.1mm) x (H+-0.1mm) x (L+-0.2mm)

Abertura clara: área central de >90%

Nivelamento: λ/8 @633nm

Código do risco/escavação: 20/10 a MIL-PRF-13830B

 

 

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