LBO Crystal

LBO (Lithium Triborate – LiB3O5) je nyní nejpoužívanějším materiálem pro druhou harmonickou generaci (SHG) 1064nm vysokovýkonných laserů (jako náhrada KTP) a Sum Frequency Generation (SFG) 1064nm laserového zdroje pro dosažení UV světla při 355nm .


  • Krystalická struktura:Ortorombická, Prostorová grupa Pna21, Bodová grupa mm2
  • Parametr mřížky:a=8,4473Å,b=7,3788Á,c=5,1395Á,Z=2
  • Bod tání:Asi 834 ℃
  • Mohsova tvrdost: 6
  • Hustota:2,47 g/cm3
  • Koeficienty tepelné roztažnosti: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:3,5 W/m/K
  • Detail produktu

    technické parametry

    LBO (Lithium Triborate - LiB3O5) je nyní nejpoužívanějším materiálem pro druhou harmonickou generaci (SHG) 1064nm vysoce výkonných laserů (jako náhrada za KTP) a Sum Frequency Generation (SFG) 1064nm laserového zdroje pro dosažení UV světla při 355nm .
    LBO je fázově kompatibilní pro SHG a THG laserů Nd:YAG a Nd:YLF pomocí interakce typu I nebo typu II.Pro SHG při pokojové teplotě lze dosáhnout fázového přizpůsobení typu I a má maximální efektivní koeficient SHG v hlavních rovinách XY a XZ v širokém rozsahu vlnových délek od 551 nm do přibližně 2600 nm.Byla pozorována účinnost konverze SHG více než 70 % pro pulzní a 30 % pro cw Nd:YAG laser a účinnost konverze THG přes 60 % pro pulzní Nd:YAG laser.
    LBO je vynikající krystal NLO pro OPO a OPA s široce laditelným rozsahem vlnových délek a vysokými výkony.Tyto OPO a OPA, které jsou čerpány SHG a THG Nd:YAG laseru a XeCl excimerového laseru při 308 nm, byly hlášeny.Jedinečné vlastnosti fázového přizpůsobení typu I a typu II a také NCPM ponechávají velký prostor ve výzkumu a aplikacích LBO OPO a OPA.
    výhody:
    • Široký rozsah transparentnosti od 160nm do 2600nm;
    • Vysoká optická homogenita (δn≈10-6/cm) a bez inkluzí;
    • Relativně vysoký efektivní koeficient SHG (asi trojnásobek KDP);
    • Vysoký práh poškození;
    • Široký přejímací úhel a malý rozchod;
    • Nekritické fázové přizpůsobení typu I a typu II (NCPM) v širokém rozsahu vlnových délek;
    • Spektrální NCPM blízko 1300nm.
    Aplikace:
    • Výstup více než 480 mW při 395 nm je generován zdvojnásobením frekvence 2W laseru Ti:Sapphire s uzamčeným režimem (<2ps, 82MHz).Rozsah vlnových délek 700-900nm je pokryt krystalem 5x3x8mm3 LBO.
    • Více než 80W zelený výstup je získán pomocí SHG Q-spínaného Nd:YAG laseru v 18mm dlouhém LBO krystalu typu II.
    • Zdvojnásobení frekvence diodou čerpaného Nd:YLF laseru (>500μJ @ 1047nm,<7ns, 0-10KHz) dosahuje více než 40% účinnosti konverze v 9mm dlouhém LBO krystalu.
    • Výstup VUV při 187,7 nm je získán generováním součtové frekvence.
    • Paprsek s omezením difrakce 2 mJ/puls při 355 nm se získá ztrojnásobením frekvence uvnitř dutiny u Nd:YAG laseru s přepínáním Q.
    • Docela vysoká celková účinnost konverze a laditelný rozsah vlnových délek 540-1030nm byly získány s OPO čerpaným při 355nm.
    • OPA typu I čerpané při 355 nm s účinností přeměny energie z čerpadla na signál 30 %.
    • Typ II NCPM OPO čerpaný XeCl excimerovým laserem při 308nm dosáhl 16,5% účinnosti konverze a mírné laditelné rozsahy vlnových délek lze získat pomocí různých zdrojů čerpání a ladění teploty.
    • Použitím techniky NCPM bylo také pozorováno, že OPA typu I čerpané SHG laseru Nd:YAG při 532 nm pokrývá široký laditelný rozsah od 750 nm do 1800 nm pomocí teplotního ladění od 106,5 °C do 148,5 °C.
    • Použitím NCPM LBO typu II jako optického parametrického generátoru (OPG) a kritického fázově přizpůsobeného BBO typu I jako OPA bylo dosaženo úzké šířky vedení (0,15 nm) a vysoké účinnosti přeměny energie z pumpy na signál (32,7 %). když je čerpán laserem 4,8 mJ, 30 ps při 354,7 nm.Rozsah ladění vlnových délek od 482,6nm do 415,9nm byl pokryt buď zvýšením teploty LBO nebo rotací BBO.

    Základní vlastnosti

    Krystalická struktura

    Ortorombická, Prostorová grupa Pna21, Bodová grupa mm2

    Parametr mřížky

    a=8,4473Å,b=7,3788Á,c=5,1395Á,Z=2

    Bod tání

    Asi 834 ℃

    Mohsova tvrdost

    6

    Hustota

    2,47 g/cm3

    Koeficienty tepelné roztažnosti

    αx=10,8×10-5/K, αy=-8,8×10-5/K,αz=3,4×10-5/K

    Součinitele tepelné vodivosti

    3,5 W/m/K

    Rozsah průhlednosti

    160-2600nm

    SHG Phase Matchable Range

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

    Tepelně-optický koeficient (/℃, λ v μm)

    dnx/dT=-9,3X10-6
    dny/dT=-13,6X10-6
    dnz/dT=(-6,3-2,1A)X10-6

    Absorpční koeficienty

    <0,1 %/cm při 1064nm <0,3 %/cm při 532nm

    Přijetí úhlu

    6,54 mrad·cm (φ, typ I, 1064 SHG)
    15,27 mrad·cm (θ, typ II, 1064 SHG)

    Přijetí teploty

    4,7℃·cm (Typ I, 1064 SHG)
    7,5℃·cm (Typ II, 1064 SHG)

    Spektrální přijetí

    1,0nm·cm (Typ I, 1064 SHG)
    1,3nm·cm (Typ II, 1064 SHG)

    Úhel odcházení

    0,60° (Typ I 1064 SHG)
    0,12° (Typ II 1064 SHG)

     

    Technické parametry
    Tolerance rozměrů (Š±0,1mm)x(V±0,1mm)x(D+0,5/-0,1mm) (D≥2,5mm)(Š±0,1mm)x(V±0,1mm)x(D+0,1/-0,1 mm) (L<2,5 mm)
    Jasná clona střed 90 % průměru Žádné viditelné rozptylové dráhy nebo středy při kontrole 50mW zeleným laserem
    Plochost menší než λ/8 @ 633nm
    Vysílací vlnoplochové zkreslení menší než λ/8 @ 633nm
    Zkosení ≤0,2 mm x 45°
    Čip ≤0,1 mm
    Scratch/Dig lepší než 10/5 podle MIL-PRF-13830B
    Rovnoběžnost lepší než 20 obloukových sekund
    Kolmost ≤5 obloukových minut
    Úhlová tolerance △θ≤0,25°, △φ≤0,25°
    Práh poškození [GW/cm2] >10 pro 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (pouze leštěné)>1 pro 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (potaženo AR)>0,5 pro 532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (potaženo AR)