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Seuil de dommages élevé de borate de baryum de BBO 10 J/Cm2 pour la durée d'impulsion de 100 picosecondes à 1064 nanomètre

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: CRYLINK
Certification: Iso9001
Numéro de modèle: Cristal non linéaire de CRYLINK-BBO
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: negotiation
Détails d'emballage: carton
Délai de livraison: 3-4 semaines
Conditions de paiement: TT
Capacité d'approvisionnement: 100 morceaux de /month
Détail Infomation
Nom: Cristaux non linéaires de BBO Structure en cristal: trigone, 3m
Paramètre de trellis: a=b=12.532, c=12.717, Z=6 Densité de masse: 3,85 g/cm3
Dureté de Moh: 4 Point de fusion: Au sujet de 1095°C
Surligner:

Borate de baryum de BBO

,

cristaux de 1064Nm BBO

,

Fréquence doublant le cristal de Bbo


Description de produit

Description

- Le borate de baryum (- BaB2O4 ou BBO) est un cristal optique non linéaire qui combine un certain nombre de caractéristiques uniques. Ces caractéristiques incluent de larges gammes d'assortiment de transmission et de phase, grand coefficient non linéaire, seuil de dommages élevé, monocristaux de haute qualité et excellente homogénéité optique. Par conséquent, Beta-BaB2O4 fournit les solutions attrayantes pour différentes applications optiques non linéaires. En outre, BBO est l'un des meilleurs candidats pour des applications électro-optiques dues à ses excellentes propriétés électro-optiques.

Les cristaux de BBO ont été très utilisés dans des applications optiques non linéaires comme OPO, OPA, OPCPA et autre. Grâce à son grand assortiment spectral de gamme aussi bien que de phase de transmission, cristaux de BBO a été appliquée dans les deuxièmes, troisième, quatrièmes ou cinquièmes générations harmoniques des sources de la puissance élevée visible/UV et les conversions paramétriques optiques des sources réglables élevées de puissance largement. Puisque sa large largeur de bande de gain recouvre avec du Ti : Le saphir dans la gamme de 800 nanomètre, la puissance ultra-haute et les systèmes contrastés de laser ont été établis basés sur le plan mélangé de CPA/OPCPA.

 

Caractéristiques

  • Région large de transmission de 190 nanomètre à 3500nm

  • Grand coefficient efficace de la deuxième-harmonique-génération (SHG)

  • Bonnes propriétés mécaniques et physiques

  • Seuil de dommages élevé de 10 J/cm2 pour la largeur d'impulsion de 100 picosecondes à 1064 nanomètre

  • Large gamme phase-correspondante de 409,6 nanomètre à 3500nm

  • Température-largeur de bande large environ de 55℃

  • Homogénéité optique élevée avec n≈10-6/cm

Applications

  • Les générations harmoniques (jusqu'à la cinquième) du ND ont enduit des lasers

  • Fréquence doublant et triplant du Ti ultra-court : Lasers à colorant de saphir et

  • Doublement de fréquence de l'ion d'argon et du rayonnement de laser de cuivre de vapeur

  • Oscillateurs paramétriques optiques (OPO) aux les deux type 1 (ooe) et type - (eoe) phase-assortiment 2

  • Cristal électrooptique pour des cellules de Pockels

  • Mesures de durée d'impulsion d'Ultrashot par l'autocorrélation

  •  

Propriétés chimiques et physiques

Propriété

Valeur

Formule chimique

BaB2O4

Structure cristalline

trigone, 3m

Paramètre de trellis

a=b=12.532, c=12.717, Z=6

Densité de masse

3,85 g/cm3

Dureté de Moh

4

Point de fusion

Au sujet de 1095°C

Conduction thermique

1,2 W/m/K (⊥c) ; 1,6 W/m/K (//c)

Coefficient de dilatation thermique

, 4x10-6/K ; c, 36x10-6/K

Biréfringence

uniaxial négatif

Propriétés optiques linéaires

Propriété

Valeur

Chaîne de transparent

189 - 3500 nanomètre

Coefficient d'absorption

<0>

Indices de réfraction

à 1,0642 millimètres

à 0,5321 millimètres

à 0,2660 millimètres

Ne = 1,5425, non = 1,6551

Ne = 1,5555, non = 1,6749

Ne = 1,6146, non = 1,7571

Équations de Sellmeier (en m)

no2 () = 2.7359+0.01878/(2-0.01822) - 0,013542

ne2 () = 2.3753+0.01224/(2-0.01667) - 0,015162

Propriétés optiques non linéaires

Propriété

Valeur

Chaîne Matchable de phase de SHG

409,6 3500nm (type I) ; 525 3500nm (TypeII)

Coefficients de NLO

d11= 5,8 x d36 (KDP) ; d31 = 0,05 x d11 ; d22< 0="">

certainement (I)=d31sin + (d11cos3 - d22sin3) cos

certainement (II)= (d11sin3+ d22cos3) cos2

Coefficients Therm-optiques

dno/dT = - 9,3 x 10-6/C

dne/dT = -16,6 x 10-6/C

Coefficients électrooptiques

14h7 /V, g22, g31 de g11=< 0="">

Coordonnées
june

Numéro de téléphone : +8618699681379