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Cristais não-lineares BBO

Cristais não lineares de YCOB O Beta Borato de Bário (β-BaB2O4), ou BBO, é um dos materiais de cristal óptico mais on lineares. Características: ampla faixa de transparência óptica (190 a 3500 nm) Coeficientes não lineares grandes (deff = 1,94 pm / V para SHG de Tipo I de 1064 nm) Alta homogeneidade óptica (δn ~ ...

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Detalhes do Produto

Descrição

O borato de β-bario (β-BaB2O4 ou BBO) é um cristal óptico não linear que combina uma série de características únicas. Essas características incluem ampla transmissão e faixas de correspondência de fase, grande coeficiente não linear, limiar de dano alto, monocromantes de alta qualidade e excelente homogeneidade óptica. Portanto, o Beta-BaB2O4 oferece soluções atraentes para várias aplicações ópticas não-lineares. Além disso, o BBO é um dos melhores candidatos para aplicações eletro-ópticas devido às suas excelentes propriedades eletro-ópticas.

Os cristais BBO têm sido amplamente utilizados em aplicações ópticas não-lineares, como OPO, OPA, OPCPA e outros. Graças à sua ampla gama de transmissão espectral e à correspondência de fases, os cristais de BBO foram aplicados em gerações segundo, terceiro, quarto ou quinto harmônico para fontes visíveis / UV de alta potência e conversões paramétricas ópticas para fontes amplamente ajustáveis de alta potência. Uma vez que a sua amplitude de largura de banda se sobrepõe com Ti: Sapphire no alcance de 800 nm, sistemas de laser ultra-alta e de alto contraste foram construídos com base no plano mixto CPA / OPCPA.

image005.png

Características

Ampla região de transmissão de 190 nm a 3500nm

Coeficiente efetivo efetivo de geração de segundo harmônico (SHG)

Boas propriedades mecânicas e físicas

Limite alto de danos de 10 J / cm2 para largura de pulso de 100 ps a 1064 nm

Faixa ampla de correspondência de fase de 409.6 nm a 3500nm

Larga largura de banda de temperatura de cerca de 55 ℃

Alta homogeneidade óptica com δn≈10-6 / cm

Aplicações

Gerações harmônicas (até o quinto) de lasers Nd dopadas

Duplicação de frequência e triplicação de lances ultrashres Ti: Sapphire e Dye

Duplicação de freqüência de ionização de argônio e radiação laser de vapor de cobre

Osciladores paramétricos ópticos (OPO) em ambas as combinações de fase Tipo 1 (ooe) e Tipo 2 (eoe)

Cristal eletro-óptico para células Pockels

Medições de duração do pulso Ultrashot por autocorrelação

Propriedades químicas e físicas

Propriedade

Valor

Fórmula química

BaB 2 O 4

Estrutura de cristal

Trigonal, 3m

Parâmetro de rede

A = b = 12,532 Â, c = 12,717Å, Z = 6

Densidade de massa

3,85 g / cm 3

Dureza Moh

4

Ponto de fusão

Cerca de 1095 ° C

Condutividade térmica

1,2 W / m / K (⊥c); 1,6 W / m / K (// c)

Coeficiente de expansão térmica

A, 4x10-6 / K; C, 36x10-6 / K

Birefringência

Negativo uniaxial

Propriedades ópticas lineares

Propriedade

Valor

Escala de transparência

189 - 3500 nm

Coeficiente de absorção:

A <0,1% cm="" @="">

Índices de refração

Em 1.0642 mm

Em 0.5321 mm

A 0,2660 mm

Ne = 1,5425, não = 1,6551

Ne = 1,5555, não = 1,6749

Ne = 1,6146, não = 1,7571

Equações Sellmeier (λ em μm)

N o 2 (λ) = 2.7359 + 0.01878 / (λ 2 -0.01822) -0.01354λ 2

N e 2 (λ) = 2,3753 + 0,01224 / (λ 2 -0,01667) -0,01516λ 2

Propriedades ópticas não-lineares

Propriedade

Valor

Faixa de Faixa de SHG Faixa correspondente

409,6 ~ 3500nm (Tipo I); 525 ~ 3500nm (Tipo II)

Coeficientes NLO

D 11 = 5,8 xd 36 (KDP); d 31 = 0,05 xd 11; D 22 <0,05 xd="">11

D eff (I) = d 31 sinΘ + (d 11 cos3φ - d 22 sin3φ) cosΘ

D eff (II) = (d 11 sin3φ + d 22 cos3Θ) cos2Θ

Coeficientes termopáticos

Dn o / dT = - 9,3 x 10 -6 / c

Dn e / dT = -16,6 x 10 -6 / c

Coeficientes eletro-ópticos

G 11 = 2,7 pm / V, g 22 , g 31 <0,1 g="">11

Tensão de meia onda

48 KV (a 1064 nm)

Limiar de dano

Em 1.064 mm

A 0,532 mm

5 GW / cm2 (10 ns); 10 GW / cm2 (1,3 ns)

1 GW / cm2 (10 ns); 7 GW / cm2 (250 ps)

image011.png

Figura 2. Curvas de ajuste SHG do BBO

image013.png

Figura 3. Curvas de ajuste OPO de BBO (TypeI (ooe)) com luz de bomba diferente, nomeadamente 530 nm, 355 nm e 266 nm

image015.png

Figura 4. Curvas de ajuste OPO de BBO (TypeII (eoe)) com luz de bomba diferente, nomeadamente 530 nm, 355 nm e 266 nm

Especificação de polimento

Propriedade

Valor

Tolerância de orientação

<0.5>

Tolerância de espessura / diâmetro

± 0,05 mm

Planície da superfície

<λ 8="" @="" 632="">

Distorção Wavefront

<λ 4="" @="" 632="">

Qualidade da superfície

10/5

Paralelo

30 "

Perpendicular

15'

Abertura clara

> 90%

Chammfer

<0,2 ×="" 45="">

Produtos padrão

Cristal

Dimensão / mm

Comprimento / mm

Aplicação

Orientação

Theta / Phi deg

Revestimentos PP S1 / S2

Nm / nm

6 x 6

1

SHG @ 800nm

29.2 / 90

400 - 800/400 - 800

6 x 6

1

THG @ 800nm

44,3 / 90

400 - 800/266

6 x 6

0,2

SHG @ 800nm

29.2 / 90

400 - 800/400 - 800

10 x 10

0,5

SHG @ 800nm

29.2 / 90

400 - 800/400 - 800

6 x 6

0,5

SHG @ 800nm

29.2 / 90

400 - 800/400 - 800

6 x 6

0,5

THG @ 800nm

44,3 / 90

400 - 800/266

6 x 6

1,5

SHG @ 1030nm

23,4 / 90

515 - 1030/515 - 1030

6 x 6

0,1

THG @ 800nm

44,3 / 90

400 - 800/266

6 x 6

2

SHG @ 800nm

29.2 / 90

400 - 800/400 - 800

10 x 10

1

SHG @ 800nm

29.2 / 90

400 - 800/400 - 800

6 x 6

0,5

SHG @ 1030nm

23,4 / 90

515 - 1030/515 - 1030

8 x 8

0,5

SHG @ 1030nm

23,4 / 90

515 - 1030/515 - 1030

8 x 8

1

SHG @ 1030nm

23,4 / 90

515 - 1030/515 - 1030

8 x 8

1,5

SHG @ 1030nm

23,4 / 90

515 - 1030/515 - 1030

8 x 8

2

SHG @ 1030nm

23,4 / 90

515 - 1030/515 - 1030

10 x 10

0,2

SHG @ 800nm

29.2 / 90

400 - 800/400 - 800

6 x 6

1

SHG @ 1030nm

23,4 / 90

515 - 1030/515 - 1030

6 x 6

2

SHG @ 1030nm

23,4 / 90

515 - 1030/515 - 1030

6 x 6

0,1

SHG @ 800nm

29.2 / 90

400 - 800/400 - 800

6 x 6

0,2

THG @ 800nm

44,3 / 90

400 - 800/266

Q & A

P: O que é a incompatibilidade de fase?

A: Um grupo de técnicas para alcançar interações não-lineares eficientes em um meio. Muitos processos não-lineares sensíveis à fase, em particular processos paramétricos, como duplicação de freqüência, geração de freqüência de soma e diferença, amplificação paramétrica e oscilação, e também a mistura de quatro ondas, exigem que a correspondência de fase seja eficiente. Essencialmente, isso significa garantir que uma relação de fase adequada entre as ondas interativas (para uma conversão de frequência não linear ideal) seja mantida ao longo da direção de propagação. Somente se essa condição for cumprida, as contribuições de amplitude de diferentes locais para a onda do produto estão todas em fase no final do cristal não-linear.

P: O que é a geração de harmonia secundária (SHG)?

A: SHG é um processo óptico não linear, no qual os fótons com a mesma freqüência que interagem com um material não-linear são efetivamente "combinados" para gerar novos fótons com o dobro da energia e, portanto, o dobro da freqüência e a metade do comprimento de onda dos fótons iniciais.


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