- Широкая прозрачность варьируется от 160 до 2600 нм (диапазон SHG от 550 до 2600 нм).
- Некритическое согласование фаз типа I и типа II (NCPM) в широком диапазоне длин волн.
- Относительно большой эффективный коэффициент SHG (примерно в три раза больше, чем у KDP).
- Высокий порог повреждения (18,9 ГВт / см2 для 1,3-дюймового лазера при 1054 нм).
- Широкий приемный угол и небольшое смещение.
- Высокое оптическое качество (однородность Dn≈ 10-6 / см) и без включения.
Доступны следующие AR-покрытия:
- Двухдиапазонное AR-покрытие LBO для SHG лазеров Nd: YAG:
Низкий коэффициент отражения (<0,1% при 1064 нм и <0,25% при 532 нм);
Высокий порог повреждения (> 500 МВт / см2 на обеих длинах волн);
Долговечность.
- Широкополосное AR-покрытие для удвоения частоты Ti: сапфировый лазер..
- Другие покрытия доступны по запросу.
Характеристики
|
Передача искажений волнового фронта
|
less than l/8 @ 633nm
|
Допуск измерения
|
(W± 0.1 mm) x (H± 0.1 mm) x (L + 0.2 mm/-0.1 mm)
|
Очистить диафрагму
|
central 80% diameter
|
Отсутствие видимых траекторий или центров рассеяния при проверке зеленым лазером 30 мВт
|
ровность
|
l/8 @ 633nm
|
Качество поверхности
|
10/5 Scratch/Dig to MIL-O-13830A
|
параллелизм
|
better than 20 arc seconds
|
перпендикулярность
|
15 arc minutes
|
Угловая устойчивость
|
Dq <±0.5°, Df <± 0.5°
|
Порог повреждения:
15 GW/cm2 for a TEM00 mode, 1.3 ns, 1 Hz laser at 1.064 mm
1 GW/cm2 for a cw, mode-locked laser at 1064nm
|
Гарантийный срок гарантии
|
one year
|
Таблица 1. Химические и структурные свойства
Химические и структурные свойства
|
Кристальная структура
|
Orthorhombic, Space group Pna21, Point group mm2
|
Параметр решетки
|
a=8.4473Å, b=7.3788Å , c=5.1395Å , Z=2
|
Температура плавления
|
About 834℃
|
Твердость по Моосу
|
6
|
плотность
|
2.47 g/cm3
|
Теплопроводность
|
3.5W/m/K
|
Коэффициент теплового расширения
|
ax=10.8x10-5/K, ay= -8.8x10-5/K, az=3.4x10-5/K
|
Таблица 2. Оптические и нелинейные оптические свойства
Оптические и нелинейные оптические свойства
|
Диапазон прозрачности
|
160-2600nm
|
Диапазон соответствия SHG
|
551 ~ 2600nm (Type I) 790-2150nm (Type II)
|
Термо-оптический коэффициент(° C, l в мкм)
|
dnx/dT=-9.3X10-6
dny/dT=-13.6X10-6
dnz/dT=(-6.3-2.1l)X10-6
|
Коэффициент поглощения
|
<0.1%/cm at 1064nm <0.3%/cm at 532nm
|
Угловой прием
|
6.54mrad-cm (φ, Type I,1064 SHG)
15.27mrad-cm (q, Type II,1064 SHG)
|
Прием температуры
|
4.7°C-cm (Type I, 1064 SHG)
7.5°C-cm (Type II,1064 SHG)
|
Спектральная приемка
|
1.0nm-cm (Type I, 1064 SHG)
1.3nm-cm (Type II,1064 SHG)
|
Угол прохода
|
0.60° (Type I 1064 SHG)
0.12° (Type II 1064 SHG)
|
Коэффициент NLO
|
deff(I)=d32cosφ (Type I in XY plane)
deff(I)=d31cos2θ+d32sin2θ (Type I in XZ plane)
deff(II)=d31cosθ (Type II in YZ plane)
deff(II)=d31cos2θ+d32sin2θ (Type II in XZ plane)
|
Неизбежные восприимчивости NLO
|
d31=1.05 ± 0.09 pm/V
d32= -0.98 ± 0.09 pm/V
d33=0.05 ± 0.006 pm/V
|
Зельмейера уравнения (λ в μm)
|
nx2=2.454140+0.011249/(λ2-0.011350)-0.014591λ2-6.60x10-5λ4
ny2=2.539070+0.012711/(λ2-0.012523)-0.018540λ2+2.0x10-4λ4
nz2=2.586179+0.013099/(λ2-0.011893)-0.017968λ2-2.26x10-4λ4
|
- Лазеры высокой мощности Nd: YAG и Nd: YLF для исследований и разработок и военных применений
- Ti: сапфир, Александрит и Cr: LiSAF-лазеров.
- Медицинские и промышленные лазеры Nd: YAG.
- Лазерный диодный лазер Nd: YVO4, Nd: YAG и Nd: YLF.
- Частотное утроение (THG) лазеров Nd: YAG и Nd: YLF.
- Оптические параметрические усилители (OPA) и генераторы (OPO), накачиваемые эксимерными лазерами и гармоники лазеров Nd: YAG.
- Частотное удвоение (SHG) и утроение (THG) лазера Nd: YAP большой мощности при 1340 нм.
Кристалл LBO имеет широкий диапазон оптической прозрачности от 160 до 2600 нм. Он превосходит мощную SHG с минимальным термическим линзированием по сравнению с KTP. Его большой угол приема в паре с небольшим углом уклонения, который уменьшает требования к качеству луча для исходных лазеров. LBO также допускает некритическое фазовое согласование типа NMPM для 1000 - 1300 нм и NCPM типа II при температуре от 800 до 1100 нм при комнатной температуре. При высокой оптической однородности (? N ~ 10-6) материал выращивается практически без включения. С порогом повреждения до 45 ГВт / см2 при 1064 нм, он снова является материалом выбора для приложений высокой мощности.