Aperçu:
BBO (bêta-BaB2O4)est un cristal optique non linéaire qui combine un certain nombre de caractéristiques uniques.Ces caractéristiques comprennent de larges plages de transparence et d'adaptation de phase, un grand coefficient non linéaire, un seuil de dommage élevé et une excellente homogénéité optique.Par conséquent, BBO est un excellent cristal non linéaire pour le doublage de fréquence de la lumière laser visible et proche infrarouge, OPO/OPG/OPA pompé par des impulsions ultrarapides de longueurs d'onde dans le proche infrarouge à UV, et le mélange de fréquence somme (SFM) dans le visible à les UV profonds.BBO est l'un des rares cristaux pratiques à utiliser en dessous de 500 nm dans SHG et SFM.
Le cristal BBO est également un excellent cristal électro-optique pour les applications à haute puissance dans la gamme de longueurs d'onde de 200 nm à 2500 nm.Il peut être utilisé pour la commutation Q dans un laser Nd:YAG pompé par diode CW avec une puissance moyenne> 50W.
Spécifications générales deCristaux BBO:
Tolérance dimensionnelle |
(L±0,1 mm) × (H±0,1 mm) × (L±0,2 mm) |
Tolérance angulaire |
Δθ<0,5°, ΔΦ<0,5° |
Qualité de surface |
20/10 Gratter et creuser |
Ouverture claire |
>90 % centrale |
Planéité de surface |
<λ/8@633nm |
Distorsion du front d'onde |
<λ/4@633nm |
Parallélisme |
<20 secondes d'arc |
Perpendicularité |
<5 minutes d'arc |
Chanfreiner |
<0.1mmx45° |
Produits standard de cristaux BBO :
PN. |
Dimension
(mm)
|
Longueur
(mm)
|
θ(Deg)
|
φ(Deg)
|
enrobage |
Application |
BBO447/22.8/0/SHG1064-Ⅰ |
4X4 |
sept |
22,8 |
0 |
AR/AR@1064&532nm |
SHG@1064, TypeⅠ |
BBO447/47.6/0/4HG1064-Ⅰ |
4X4 |
sept |
47,6 |
0 |
AR/AR@532&266nm |
4HG@1064,TypeⅠ |
BBO4410/22.8/0/SHG1064-Ⅰ |
4X4 |
dix |
22,8 |
0 |
AR/AR@1064&532nm |
SHG@1064, TypeⅠ |
BBO4410/47.6/0/4HG1064-Ⅰ |
4X4 |
dix |
47,6 |
0 |
AR/AR@532&266nm |
4HG@1064, TypeⅠ |
BBO551/29.2/0/SHG800-Ⅰ |
5X5 |
1 |
29.2 |
0 |
AR/AR@800&400nm |
SHG@800, TypeⅠ |
BBO550305/29.2/0/SHG800-Ⅰ |
5X5 |
0,3-0,5 |
29.2 |
0 |
AR/AR@800&400nm |
SHG@800, TypeⅠ |
Propriétés physiques et optiques de Cristaux BBO :
Structure en cristal |
trigone, groupe d'espace R3c |
Paramètres de cellule |
a=b=12.532Å, c=12.717Å, Z=6 |
Point de fusion |
1095±5oC |
Température de transition |
925±5oC |
Homogénéité optique |
10-6/cm |
Dureté de Mohs |
4.5 |
Densité |
3.85g/cm3 |
Coefficient d'absorption linéaire |
<0,1 %/cm (à 1 064 nm) |
Susceptibilité hygroscopique |
bas |
Résistivité |
>1011 ohms/cm |
Constante diélectrique relative |
eT11/e0 : 6,7, eT33/e0 : 8,1 Tan d,<0,001 |
Coefficients de dilatation thermique (dans la gamme de 25-900℃) |
⊥c, 4 x 10-6/K ;||c, 36 × 10-6/K |
Conductivité thermique |
⊥c, 1,2 W/m/K ;||c, 1,6 W/m/K |
Plage de transparence |
189-3500nm |
Coefficients thermo-optiques |
dno/dT=-9,3x10-6/0C ;dne/dT=-16.6x10-6/0C |
Coefficients NLO |
d11 =5,8 x d36(PDK) d31 = 0,05 x d11, d22<0,05 x d11 |
Coefficients électro-optiques |
g11=2,7 pm/V, g22, g31<0,1 g11 |
Tension demi-onde |
48KV (à 1064nm) |
Gamme SHG à correspondance de phase |
189-1750nm |
Seuil de dégâts |
@1.064um |
5 GW/cm2 (10 ns) ;10 GW/cm2 (1,3 ns) |
@0.532um |
1 GW/cm2 (10 ns) ;7 GW/cm2 (250 ps) |
@0.266um |
120 MW/cm2 (8ns) |
Équations de Sellmeier (λ en um) |
no2(λ) = 2,7359+0,01878/(λ2-0,01822)-0,01354λ2 ne2(λ) = 2,3753+0,01224/(λ2-0,01667)-0,01516λ2 |
Paramètre standard pour différentes applications :
Générations harmoniques de lasers Nd:YAG |
1064nm SHG-> 532nm |
4x4x7mm |
Type I, Theta=22.8deg, Phi=0deg |
1064nm THG -> 355nm |
4x4x7mm |
Type I, Theta=31.3deg, Phi=0deg |
1064nm THG -> 355nm |
4x4x7mm |
Type II, Thêta = 38,6 degrés, Phi = 30 degrés |
1064nm 4HG-> 266nm |
4x4x7mm |
Type I, Theta=47.6deg, Phi=0deg |
1064nm 5HG-> 213nm |
4x4x7mm |
Type I, Theta=51.1deg, Phi=0deg |
|
OPO et OPA pompés par les harmoniques des lasers Nd:YAG |
Pompe 532nm-> 680-2600nm |
4x4x12mm |
Type I, Theta=21deg, Phi=0deg |
Pompe 355nm-> 410-2600nm |
6x4x12mm |
Type I, Theta=30deg, Phi=0deg |
Pompe 355nm-> 410-2600nm |
7x4x15mm |
Type II, Thêta = 37 degrés, Phi = 30 degrés |
Pompe 266nm-> 295-2600nm |
6x4x12mm |
Type I, Theta=39deg, Phi=0deg |
|
Doublement de fréquence des lasers à colorant |
670-530nm SHG -> 355-260nm |
8x4x7mm |
Type I, Theta=40deg, Phi=0deg |
600-440nm SHG-> 300-220nm |
8x4x7mm |
Type I, Theta=55deg, Phi=0deg |
444-410nm SHG-> 222-205nm |
8x4x7mm |
Type I, Theta=80deg, Phi=0deg |
|
Générations harmoniques de lasers Ti:Sapphire |
700-1000nm SHG-> 350-500nm |
7x4x7mm |
Type I, Theta=28deg, Phi=0deg |
700-1000nm THG->240-330nm |
8x4x7mm |
Type I, Theta=42deg, Phi=0deg |
700-1000nm FHG-> 210-240nm |
8x4x7mm |
Type I, Theta=66deg, Phi=0deg |
|
Doublement et triplement de fréquence des lasers Alexandrite |
720-800nm SHG -> 360-400nm |
4x4x7mm |
Type I, Theta=31deg, Phi=0deg |
720-800nm THG -> 240-265nm |
4x4x7mm |
Type I, Theta=48deg, Phi=0deg |
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Intracavité SHG du laser Ar+ avec angle de Brewster coupé BBO |
514nm SHG-> 257nm |
4x4x7mm |
Type I, Theta=51deg, Phi=0deg |
488nm SHG-> 244nm |
4x4x7mm |
Type I, Theta=55deg, Phi=0deg |
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