LBO Crystal

LBO (Lithium Triborate – LiB3O5) ໃນປັດຈຸບັນເປັນອຸປະກອນທີ່ນິຍົມໃຊ້ທີ່ສຸດສໍາລັບການສ້າງ Harmonic ທີສອງ (SHG) ຂອງ lasers ພະລັງງານສູງ 1064nm (ທົດແທນກັບ KTP) ແລະ Sum Frequency Generation (SFG) ຂອງແຫຼ່ງ laser 1064nm ເພື່ອບັນລຸແສງ UV ທີ່ 355nm. .


  • ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ​ໄປ​ເຊຍ​ກັນ​:Orthorhombic, ກຸ່ມອາວະກາດ Pna21, ກຸ່ມຈຸດ mm2
  • ຕົວກໍານົດການ Lattice:a=8.4473Å,b=7.3788Å,c=5.1395Å,Z=2
  • ຈຸດລະລາຍ:ປະມານ 834 ℃
  • ຄວາມແຂງຂອງ Mohs: 6
  • ຄວາມ​ຫນາ​ແຫນ້ນ:2.47g/ຊມ3
  • ຕົວຄູນການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ:αx=10.8x10-5/K, αy=-8.8x10-5/K, αz=3.4x10-5/K
  • αx=10.8x10-5/K, αy=-8.8x10-5/K,αz=3.4x10-5/K:3.5W/m/K
  • ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

    ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ

    LBO (Lithium Triborate - LiB3O5) ໃນປັດຈຸບັນເປັນອຸປະກອນທີ່ນິຍົມໃຊ້ທີ່ສຸດສໍາລັບ Second Harmonic Generation (SHG) ຂອງເລເຊີພະລັງງານສູງ 1064nm (ແທນ KTP) ແລະ Sum Frequency Generation (SFG) ຂອງແຫຼ່ງເລເຊີ 1064nm ເພື່ອບັນລຸແສງ UV ທີ່ 355nm .
    LBO ແມ່ນໄລຍະທີ່ກົງກັນໄດ້ສໍາລັບ SHG ແລະ THG ຂອງເລເຊີ Nd:YAG ແລະ Nd:YLF, ໂດຍໃຊ້ການໂຕ້ຕອບປະເພດ I ຫຼືປະເພດ II.ສໍາລັບ SHG ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ການຈັບຄູ່ໄລຍະ I ສາມາດບັນລຸໄດ້ແລະມີຄ່າສໍາປະສິດ SHG ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນຍົນ XY ແລະ XZ ຕົ້ນຕໍໃນຂອບເຂດຄວາມຍາວຂອງຄື້ນກວ້າງຈາກ 551nm ຫາປະມານ 2600nm.ປະສິດທິພາບການແປງ SHG ຫຼາຍກ່ວາ 70% ສໍາລັບກໍາມະຈອນເຕັ້ນແລະ 30% ສໍາລັບ cw Nd:YAG lasers, ແລະປະສິດທິພາບການແປງ THG ຫຼາຍກວ່າ 60% ສໍາລັບ pulse Nd:YAG lasers ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນ.
    LBO ເປັນ NLO ໄປເຊຍກັນທີ່ດີເລີດສໍາລັບ OPOs ແລະ OPAs ທີ່ມີລະດັບຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະພະລັງງານສູງ.OPO ແລະ OPA ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຖືກສູບໂດຍ SHG ແລະ THG ຂອງເລເຊີ Nd:YAG ແລະ XeCl excimer laser ທີ່ 308nm ໄດ້ຖືກລາຍງານ.ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປະເພດ I ແລະປະເພດ II ໄລຍະຈັບຄູ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ NCPM ອອກຈາກຫ້ອງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ OPO ແລະ OPA ຂອງ LBO.
    ຂໍ້ດີ:
    •ລະດັບຄວາມໂປ່ງໃສກວ້າງຈາກ 160nm ຫາ 2600nm ;
    • ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງແສງສູງ (δn≈10-6/ຊມ) ແລະບໍ່ມີການລວມເຂົ້າກັນ;
    • ຄ່າສຳປະສິດ SHG ທີ່ມີປະສິດທິພາບຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ (ປະມານສາມເທົ່າຂອງ KDP);
    •ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍສູງ;
    •ມຸມຍອມຮັບກວ້າງແລະການຍ່າງອອກຂະຫນາດນ້ອຍ;
    • ປະເພດ I ແລະ type II ການຈັບຄູ່ໄລຍະທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ (NCPM) ໃນຂອບເຂດຄວາມຍາວຄື້ນກວ້າງ;
    • Spectral NCPM ໃກ້ກັບ 1300nm.
    ແອັບພລິເຄຊັນ:
    • ຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 480mW ທີ່ 395nm ແມ່ນຜະລິດໂດຍຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າຂອງ Ti:Sapphire laser (<2ps, 82MHz).ລະດັບຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຂອງ 700-900nm ແມ່ນກວມເອົາດ້ວຍໄປເຊຍກັນ 5x3x8mm3 LBO.
    • ຜົນຜະລິດສີຂຽວຫຼາຍກວ່າ 80W ແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍ SHG ຂອງເລເຊີ Q-switched Nd:YAG ໃນ crystal LBO ປະເພດ II ຍາວ 18mm.
    • ຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າຂອງ diode pumped Nd:YLF laser (>500μJ @ 1047nm,<7ns, 0-10KHz) ບັນລຸປະສິດທິພາບການແປງຫຼາຍກວ່າ 40% ໃນໄປເຊຍກັນ LBO ຍາວ 9mm.
    •ຜົນຜະລິດ VUV ຢູ່ທີ່ 187.7 nm ແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍການຜະລິດຄວາມຖີ່ລວມ.
    • 2mJ/pulse diffraction-limited beam ທີ່ 355nm ແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍຄວາມຖີ່ intracavity tripling ເລເຊີ Q-switched Nd:YAG.
    • ປະສິດທິພາບການແປງໂດຍລວມຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະໄລຍະຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ 540-1030nm ໄດ້ດ້ວຍ OPO pumped ຢູ່ 355nm.
    • Type I OPA pumped at 355nm with the pump-to-signal energy conversion efficiency 30% ໄດ້ຖືກລາຍງານ.
    • Type II NCPM OPO pumped by a XeCl excimer laser at 308nm has achieved 16.5% conversion efficiency, and moderate tunable wavelength ranges can be get with different pumping sources and temperature tuning.
    •ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ NCPM, ປະເພດ I OPA ສູບໂດຍ SHG ຂອງເລເຊີ Nd:YAG ທີ່ 532nm ຍັງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາຂອບເຂດທີ່ສາມາດປັບໄດ້ກວ້າງຈາກ 750nm ຫາ 1800nm ​​ໂດຍການປັບອຸນຫະພູມຈາກ 106.5 ℃ເຖິງ 148.5 ℃.
    • ໂດຍການນຳໃຊ້ type II NCPM LBO ເປັນເຄື່ອງສ້າງຕົວກຳເນີດພາຣາມິເຕີທາງແສງ (OPG) ແລະປະເພດ I ທີ່ຈັບຄູ່ BBO ໄລຍະສຳຄັນເປັນ OPA, ຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນແຄບ (0.15nm) ແລະປະສິດທິພາບການປ່ຽນພະລັງງານຈາກປ້ຳເປັນສັນຍານສູງ (32.7%). ເມື່ອມັນຖືກສູບດ້ວຍເລເຊີ 4.8mJ, 30ps ທີ່ 354.7nm.ລະດັບການປັບລະດັບຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຈາກ 482.6nm ຫາ 415.9nm ແມ່ນກວມເອົາໂດຍການເພີ່ມອຸນຫະພູມຂອງ LBO ຫຼືໂດຍການຫມຸນ BBO.

    ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານ

    ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນ

    Orthorhombic, ກຸ່ມອາວະກາດ Pna21, ກຸ່ມຈຸດ mm2

    ພາຣາມິເຕີ Lattice

    a=8.4473Å,b=7.3788Å,c=5.1395Å,Z=2

    ຈຸດລະລາຍ

    ປະມານ 834 ℃

    ຄວາມແຂງຂອງ Mohs

    6

    ຄວາມ​ຫນາ​ແຫນ້ນ

    2.47g/ຊມ3

    ຕົວຄູນການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ

    αx=10.8×10-5/K, αy=-8.8×10-5/K,αz=3.4×10-5/K

    ຄ່າສໍາປະສິດການນໍາຄວາມຮ້ອນ

    3.5W/m/K

    ຊ່ວງຄວາມໂປ່ງໃສ

    160-2600nm

    SHG Phase Matchable Range

    551-2600nm (ປະເພດ I) 790-2150nm (ປະເພດ II)

    ຄ່າສໍາປະສິດຄວາມຮ້ອນ-optic (/℃, λ in μm)

    dnx/dT=-9.3X10-6
    dny/dT=-13.6X10-6
    dnz/dT=(-6.3-2.1λ)X10-6

    ຄ່າສໍາປະສິດການດູດຊຶມ

    <0.1%/cm ທີ່ 1064nm <0.3%/cm ທີ່ 532nm

    ການຍອມຮັບມຸມ

    6.54mrad·cm (φ, ປະເພດ I,1064 SHG)
    15.27mrad·cm (θ, Type II,1064 SHG)

    ການຍອມຮັບອຸນຫະພູມ

    4.7℃·ຊມ (ປະເພດ I, 1064 SHG)
    7.5℃·ຊມ (ປະເພດ II, 1064 SHG)

    ການຍອມຮັບ Spectral

    1.0nm·cm (ປະເພດ I, 1064 SHG)
    1.3nm·cm (ປະເພດ II, 1064 SHG)

    ມຸມຍ່າງ

    0.60° (ປະເພດ I 1064 SHG)
    0.12° (ປະເພດ II 1064 SHG)

     

    ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ
    ຄວາມທົນທານຕໍ່ຂະຫນາດ (W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.5/-0.1mm) (L≥2.5mm)(W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.1/-0.1mm) ມມ) (L<2.5mm)
    ຮູຮັບແສງທີ່ຊັດເຈນ ກາງ 90% ຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງບໍ່ມີເສັ້ນທາງກະແຈກກະຈາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເມື່ອກວດກາໂດຍເລເຊີສີຂຽວ 50mW
    ຮາບພຽງ ຫນ້ອຍກວ່າ λ/8 @ 633nm
    ການບິດເບືອນທາງຫນ້າຂອງຄື້ນ ຫນ້ອຍກວ່າ λ/8 @ 633nm
    Chamfer ≤0.2ມມ x 45°
    ຊິບ ≤0.1ມມ
    ຂູດ/ຂຸດ ດີກວ່າ 10/5 ກັບ MIL-PRF-13830B
    ຂະໜານ ດີກວ່າ 20 arc ວິນາທີ
    Perpendicularity ≤5 ນາທີ arc
    ຄວາມທົນທານຕໍ່ມຸມ △θ≤0.25°, △φ≤0.25°
    ເກນຄວາມເສຍຫາຍ[GW/cm2] >10 ສໍາລັບ 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (ຂັດເທົ່ານັ້ນ)>1 ສໍາລັບ 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-coated)>0.5 ສໍາລັບ 532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-coated)