Visão geral:
cristais LiNbO3são amplamente usados como duplicadores de frequência para comprimentos de onda superiores a 1 μm e osciladores paramétricos ópticos (OPOs) bombeados a 1064 nm, bem como dispositivos quasi-phase-matched (QPM).Devido aos seus grandes coeficientes eletro-ópticos e acústico-ópticos, os cristais LiNbO3 são o material mais comumente usado para células pockel, Q-switches para lasers Nd:YAG, Nd:YLF, Ti:Sapphire e moduladores de fase, substratos de guia de onda, superfície wafers de ondas acústicas (SAW), etc.
A luz se propaga na direção do eixo z e os eletrodos são aplicados a x faces
Especificações Gerais decristais LiNbO3:
tolerância dimensional |
±0,1 mm |
Tolerância de Ângulo |
±0,5 graus |
Qualidade da superfície |
20/10 Arranhar e cavar |
Abertura clara |
>90% |
Planicidade da Superfície |
<λ/8@633nm |
Distorção de frente de onda |
<λ/4@633nm |
Paralelismo |
<20 segundos de arco |
Perpendicularidade |
<5 minutos de arco |
Revestimento AR |
R<0,25%@comprimento de onda central |
Limiar de Dano |
>5J/cm2, 20 ns, 20 Hz, 1064 nm |
Produtos padrão de cristais LiNbO3:
PN. |
Material |
Dimensão
(milímetros)
|
Comprimento
(milímetros)
|
Corte |
Superfície final |
Superfície Lateral |
LNO3315 |
LiNbO3
|
3X3 |
15 |
corte em Z |
AR/AR@1064nm
|
X Face Au Eletrodos
|
LNO4415 |
LiNbO3
|
4X4 |
15 |
corte em Z |
AR/AR@1064nm
|
X Face Au Eletrodos
|
LNO6625 |
LiNbO3
|
6X6 |
25 |
corte em Z |
AR/AR@1064nm
|
X Face Au Eletrodos
|
LNO9925 |
LiNbO3
|
9X9 |
25 |
corte em Z |
AR/AR@1064nm
|
X Face Au Eletrodos
|
Propriedades físicas e ópticas do Cristais de LiNbO3:
Estrutura de cristal |
Trigonal, grupo espacial R3c |
Parâmetros da Célula |
a = 0,515A, c = 13,863A, Z = 6A |
Ponto de fusão |
1255±5oC |
Ponto Curie |
1140±5oC |
Dureza de Mohs |
5 |
Densidade |
4,64 g/cm3 |
Coeficiente de absorção |
~ 0,1%/cm@1064nm |
Solubilidade |
Insolúvel em água |
Constante dielétrica relativa |
eT11/e0: 85 eT33/e0: 29,5 |
Coeficientes de Expansão Térmica (@25oC) |
||a, 2,0 x 10-6/K ||c, 2,2 x 10-6/K |
Condutividade térmica |
38 W/m/K @ 25oC |
Intervalo de Transparência |
420-5200nm |
Homogeneidade óptica |
~5 x 10-5/cm |
Equações de Sellmeier (λ em um) |
no2= 4,9048+0,11768/(λ2- 0,04750) - 0,027169λ2 ne2= 4,5820+0,099169/(λ2- 0,04443) - 0,021950λ2 |
Coeficientes NLO |
d33= 34,4 pm/V d31= d15= 5,95 pm/V d22= 3,07 pm/V |
Coeficientes eletro-ópticos |
gT33= 32 pm/V, gS33= 31 pm/V gT31= 10 pm/V, gS31= 8,6 pm/V gT22= 6,8 pm/V, gS22= 3,4 pm/V |
Tensão de meia onda, DC |
Campo elétrico ||z, luz ⊥z 3,03 KV Campo elétrico ||x ou y, luz ||z 4,02 KV |
Coeficientes NLO de Eficiência |
deff=5,7pm/V ou ~14,6xd36(KDP) para duplicação de frequência 1300 nm; deff=5,3pm/V ou ~13,6xd36(KDP) para OPO bombeado a 1300 nm; deff=17,6pm/V ou ~45xd36(KDP) para estrutura quasi-phase-matched; |
Limiar de Dano |
200 MW/cm2 |
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