Preis | Negotiable |
MOQ | Negotiated |
Lieferzeit | 3-4 weeks |
Marke | ZCQ |
Ursprungsort | China |
Certification | RoHS |
Vorbildliches Number | Besonders angefertigt |
Verpackendetails | Sicheres Verpacken |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungs-Fähigkeit | 1000 Stücke pro Monat |
Brand Name | ZCQ | Vorbildliches Number | Besonders angefertigt |
Certification | RoHS | Ursprungsort | China |
Mindestbestellmenge | verhandelt | Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungs-Fähigkeit | 1000 Stücke pro Monat | Lieferfrist | 3-4 Wochen |
Verpackendetails | Sicheres Verpacken | Chemische Formel | LiB3O5 |
Kristallstruktur | Orthorhombisch, mm2 | Zellparameter | = 8,4473, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2 |
Schmelzpunkt | 834°C | Optische Homogenität | dn | 10-6/cm |
Mohs-Härte | 6 | Dichte | 2.47g/cm3 |
Spezifische Wärme | 1.91J/cm3xK | Hygroskopische Anfälligkeit | Tief |
Koeffizienten der thermischen Expansion | a, 4 x 10-6/K; c, 36 x 10-6/K |
Lbo-Lithium Triborate-Kristall
Lbo-Kristall ist ein Verdoppelungskristall der ausgezeichneten Frequenz, der ein Verdoppelungsgerät der weitverbreiteten Frequenz zur Zeit ist. Seine interne optische Einheitlichkeit ist gut, ist das Getriebeband verhältnismäßig breit, und es hat hohe zusammenpassende Leistungsfähigkeit und Laser-Schadenschwelle.
Anwendung
1. Doppelfrequenz
(1) Nd: YAG-Laser zu den medizinischen und industriellen Zwecken;
(2) Nd der hohen Leistung: YAG und Nd: YLF-Laser für wissenschaftliche Forschung und Militärzwecke
(3) Pumpen von Nd: YVO4, Nd: YAG und Nd: YLF-Laser
(4) Rubin, Titansaphir und Cr: LiSAF Laser;
2. Dreifache Frequenz
(1) Nd: YAG und Nd: YLF-Laser
(2) optischer parametrischer Verstärker (OPA) und optischer parametrischer Oszillator (OPO)
(3) zweite und dritte harmonische Generation starken Nd 1340nm: YAP-Laser
Haupteigenschaften:
Chemische Formel | LiB3O5 |
Crystal Structure | Orthorhombisch, mm2 |
Zellparameter | = 8,4473, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2 |
Schmelzpunkt | 834°C |
Optische Homogenität | dn | 10-6/cm |
Mohs-Härte | 6 |
Dichte | 2.47g/cm3 |
Absorptionskoeffizient | |
Spezifische Wärme | 1.91J/cm3xK |
Hygroskopische Anfälligkeit | Tief |
Koeffizienten der thermischen Expansion | a, 4 x 10-6/K; c, 36 x 10-6/K |
Wärmeleitfähigkeit | ^ c, 1,2 W/m/K; //c, 1,6 W/m/K |
Transparenzstrecke | 1 60-2600nm |
Brechungskoeffizienten: an 1064nm an 532nm an 355nm |
nx
=
1,5656,
ny
=
1,5905,
nz
=
1,6055 Ne = 1,5785, nein = 1,6065, nz = 1,6212 Ne = 1,5971, nein = 1,6275, nz = 1,6430 |
Therm-Optikkoeffizienten |
dno/dT
=
-9,3
x
10-6/°C dne/dT = -16,6 x 10-6/°C |
Sellmeier-Gleichungen (L in Millimeter) | |
no2
(L)
=
2,7359
–
0.01354l2+
0,01878/(l2-0.01822) ne2 (l) = 2,3753 – 0.01516l2+ 0,01224/(l2-0.01667) |
Nichtlineare optische Eigenschaften
Phase-matchable Ertragwellenlänge | 554 – 30%0nm (Art I), 790 – 2150nm (Art II) |
NLO-Koeffizienten | d33 = 0,06; d32 = 1,2; d22 = 1,1 |
Weg--wegwinkel (@ 1064nm) | 0.4° (Art I SHG), 0.3° (Art II SHG) |
Öffnungswinkel (@1064nm) für SHG-Art I | (Mradcm) Cpm 9,6 an 25°C 248 (Mradcm) NCPM an 150°C |
Galvano-Optikkoeffizienten | g 11 = 2,7 pm/V, g 22, g31 |
Umwandlungs-Leistungsfähigkeit | >90% (1064 - > 532nm) Art I SHG |
Schadenschwelle an 1064nm an 532nm an 355nm |
45
GW/cm2
(1
ns);
10
GW/cm2
(1,3
ns) 26 GW/cm2 (1 ns); 7 GW/cm2 (250 ps) 22 GW/cm2 |