Cristal optique non linéaire large du transparent BBO 200nm pour la commutation de Q

Lieu d'origine Wuhan, Chine
Nom de marque STAR OPTIC
Certification RoHS, ISO9001
Numéro de modèle BBO
Quantité de commande min 1 pc
Prix negotiable
Détails d'emballage Emballage sûr et sans poussière
Délai de livraison Négociable
Conditions de paiement T/T, Western Union, Paypal
Capacité d'approvisionnement 50000 pièces/mois

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Détails sur le produit
Nom du produit Cristal BBO non linéaire Caractéristique larges plages de transparence et d'accord de phase, grand coefficient non linéaire
Applications applications haute puissance Gamme de longueurs d'onde 200nm-2500nm
Structure cristalline trigone, groupe d'espace R3c Dureté de Mohs 4.5
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Cristal non linéaire BBO à large transparence

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cristal non linéaire BBO 200 nm

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cristal optique non linéaire 200 nm

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Description de produit

Cristal BBO non linéaire

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- 4X4 sept 22,8 0 AR/AR@1064&532nm SHG@1064, TypeⅠ
BBO447/47.6/0/4HG1064- 4X4 sept 47,6 0 AR/AR@532&266nm 4HG@1064,TypeⅠ
BBO4410/22.8/0/SHG1064- 4X4 dix 22,8 0 AR/AR@1064&532nm SHG@1064, TypeⅠ
BBO4410/47.6/0/4HG1064- 4X4 dix 47,6 0 AR/AR@532&266nm 4HG@1064, TypeⅠ
BBO551/29.2/0/SHG800- 5X5 1 29.2 0 AR/AR@800&400nm SHG@800, TypeⅠ
BBO550305/29.2/0/SHG800- 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=12.532&Aring;, c=12.717&Aring;, 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
 
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