Внимание

Пожалуйста, выберите параметры

Кристаллы LiNbO3 для приложений ЭО

Цена: 0.00 USD
Количество:
Производитель: Shalom EO, Китай
Срок поставки: 60 дней
Категория: Кристаллы
Модель:

Лазерные кристаллы и компоненты.

Лазерные кристаллы, нелинейные кристаллы и лазерная оптика являются важными частями лазерных систем или лазерных приложений. Лазерные кристаллы используются в качестве среды для генерации лазерного света, когда он накачивается источником энергии, нелинейные кристаллы функционируют как генерация гармоник или преобразование частоты, оптический параметрический генератор, модуляторы добротности и т.д. для лазерного света. Лазерные линзы предназначены для фокусировки, гомогенизации или формирования лазерных лучей. Лазерные зеркала предназначены для управления лучом, а лазерные окна используются для передачи заданных длин волн и защиты чувствительных компонентов от рассеянного света. Лазерные фильтры пропускают или отражают часть лазерного излучения. Поляризаторы и волновые пластины используются для изменения состояния поляризации лазерного излучения.  

Мы предлагаем широкий выбор лазерных оптических компонентов, как готовых, так и таможенных продуктов. Лазерные оптические компоненты изготавливаются из определенных кристаллов или оптических материалов с помощью прецизионной резки и полировки, а также с высокоэффективными покрытиями. Также доступны серийные детали для лазеров Nd:YAG, сверхбыстрых фемтосекундных лазеров, волоконных лазеров, CO2-лазеров.

Электрооптические (ЭО) кристаллы и акустооптические (АО) кристаллы.

Электрооптические кристаллы представляют собой кристаллы, демонстрирующие определенный линейный (эффект Поккельса) или нелинейный электрооптический эффект (эффект Керра). В эффекте Поккельса показатель преломления кристаллов изменяется пропорционально величине приложенного к нему электрического поля, а те, которые изменяются пропорционально квадрату внешнего электрического поля, называются вторичным электрооптическим эффектом или эффектом Керра. Хотя изменение показателей преломления, вносимое электрическим полем, незначительно, этого достаточно, чтобы изменить характеристики распространения света в кристалле, так что взаимное преобразование оптоэлектронных сигналов и взаимная модуляция могут быть достигнуты за счет изменения внешнего поле. Эти кристаллы предназначены, в частности, для электрооптических модуляторов (ЭОМ), которые используются для управления интенсивностью (модуляторы интенсивности), фаза (фазовые модуляторы) или поляризация света. Работа модуляторов основана на линейном ЭО-эффекте (эффекте Поккельса). 

Предлагаем готовые и индивидуальные электрооптические и акустооптические кристаллы для ЭО и АО модуляций и ячеек поккеля, они изготовлены из высококачественных кристаллов с высокоточной полировкой, покрытиями и электродом Cr-Au, доступны различные   материалы подложки: кристаллы DKDP, BBO, LiNbO3, MgO:LiNbO3, TeO2 и HGTR-KTP. Также предлагаем стандартные и индивидуальные ячейки DKDP, BBO и LiNbO3 / MgO:LiNbO3  Поккельса .

DKDP: Он имеет преимущества низкого напряжения полуволны, большого линейного электрооптического коэффициента, широкой полосы пропускания и хорошей оптической однородности. Однако он гигроскопичен.

LiTaO3: Поперечная электрооптическая модуляция кристалла может использоваться для измерения электрического поля. LiTaO3 имеет более высокий электрооптический коэффициент, чем LiNbO3, высокий порог оптического повреждения, низкое двойное лучепреломление и высокий коэффициент пропускания света.

LiNbO3: имеет относительно низкое полуволновое напряжение и стабильные физико-химические свойства, подходит для твердотельных лазеров с низкой и средней частотой. 

BBO: Это лучший выбор для приложений с высокой мощностью и модуляцией добротности DPSS с высокой частотой повторения благодаря их превосходному порогу повреждения и широкому диапазону прозрачности. Однако для этого требуются высокие напряжения.

KTP: имеет высокие электрооптические коэффициенты и низкую диэлектрическую проницаемость, что позволяет выполнять операции с высокой частотой повторения.

Для сравнения, акустооптические эффекты основаны на изменении показателя преломления среды из-за присутствия в этой среде звуковых волн, а кристаллы диоксида теллура (TeO2) — одни из самых популярных акустооптических кристаллов, используемых в лазерных приложениях из-за благодаря большому упругооптическому коэффициенту и высокому показателю преломления, это наиболее широко используемый кристалл. 

Кристаллы LiNbO3 для приложений ЭО.

  • Готовые и индивидуальные кристаллы 
  • Низкое полуволновое напряжение 
  • Высокие электрооптические коэффициенты
  • Лазерная полировка, просветляющее покрытие и электроды Cr-Au
  • Кристаллы LiNbO3с угловой огранкой Брюстера для лазера с малым усилением
  • Области применения: электрооптические ячейки поккеля, модуляторы добротности и фазовые модуляторы.

Кристаллы ниобата лития (LiNbO3) обладают многими фотоэлектрическими эффектами, включая пьезоэлектрический эффект, электрооптический эффект, нелинейный эффект, фоторефрактивный эффект, фотоэлектрический эффект и фотоупругий эффект, акустооптические эффекты и другие оптоэлектронные свойства, для этого LiNbO3 использовался в множество приложений, таких как: фильтры поверхностных акустических волн (SAW), электрооптические (EO) поккелевые ячейки, фазовые модуляторы, оптические модуляторы, оптические изоляторы, оптические параметрические генераторы (ОPО), генерация разностной частоты (DFG), генерация второй гармоники (SHG) и т.д.

Кристаллы ниобата лития (LiNbO3) обладают стабильными физическими и химическими свойствами, легко поддаются обработке. Кристаллы ниобата лития обладают широким диапазоном светопропускания (0,3–5 мкм) и большими электрооптическими коэффициентами, что делает его одним из наиболее часто используемых материалов для EО ячеек Поккеля, оптических модуляторов и фазовых модуляторов с преимуществом низкого полупериода. волновое напряжение и нулевое остаточное двулучепреломление. LiNbO3 имеет недостаток, заключающийся в низком пороге повреждения, ячейки поккеля и модуляторы LiNbO3 подходят для лазерных систем малой и средней мощности. Порог повреждения может быть улучшен путем легирования MgO в LiNbO3, MgO:LiNbO3 имеет более высокий порог повреждения и может использоваться в мощных лазерах.

Мы предлагаем готовые и изготовленные на заказ кристаллы LiNbO3 и кристаллы MgO:LiNbO3, используемые для применения ЕО в ячейках поккеля и оптических модуляторах, каждая часть кристаллов LiNbO3 проходит строгие испытания и контроль качества, просветляющее покрытие и электрод Cr-Au доступны по запросу. 

Общие характеристики:

Кристаллические материалы

кристаллы LiNbO3

Размер 

Индивидуальные 

Допуск размера

+/-0,1 мм

Допуск длины

+/-0,2 мм

Качество поверхности

20/10 С/Д

Параллелизм

<20 угловых секунд

Плоскостность

< лямбда/10 при 633 нм

Фаска

0,1-0,3 мм x 45°

Чипы

<0,15 мм

Боковая поверхность

Тонкая шлифовка

Ориентация Допуск

< 10 угловых минут

Искажение волнового фронта

<Лямбда/4@633нм

Коэффициент вымирания

>200:1

Покрытие

AR/AR@1064нм или по индивидуальному заказу

Порог повреждения 

>100 мВт/см^2 при 1064 нм 10 нс 10 Гц импульс

Электрод на боковой поверхности

Хром-золотой электрод (Cr+Au)

Основные свойства:

Кристальная структура

Треугольник, пространственная группа R3c

Параметры ячейки

a = 5,15 Угл., c = 13,863 Угл., Z = 6

Температура плавления

1255±5℃

Кюри Пойнт

1140±5℃

Твердость по шкале Мооса

5

Плотность

4,64 г/см3

Коэффициент поглощения

~ 0,1%/см при 1064 нм

Растворимость

нерастворим в H2O

Относительная диэлектрическая проницаемость

eT11/e0: 85
eT33/e0: 29,5

Коэффициенты теплового расширения (при 25 ℃)

||а, 14,1 х 10-6 /К ||в, 4,1 х 10-6 /К

Теплопроводность

38 Вт/м/К при 25℃

 

Линейные оптические свойства:

Диапазон прозрачности

420-5200нм

Оптическая однородность

~ 5 х 10-5 /см

Показатели преломления

ne= 2,146, no = 2,220 при 1300 нм
ne= 2,156, no = 2,232 при 1064 нм
ne= 2,203, no = 2,286 при 632,8 нм

Уравнения Селлмейера
(λ в мм)

n2o (l) = 4,9048+0,11768/(l2 - 0,04750) - 0,027169l2
n2e (l) = 4,5820+0,099169/(l2 - 0,04443) - 0,021950l2

Нелинейные оптические свойства:

Коэффициенты NLO

d33 = 34,4 пм/В
d31 = d15 = 5,95 пм/В
d22 = 3,07 пм/В

Коэффициенты эффективности NLO

deff = 5,7 пм/В или ~14,6 x d36 (KDP)
для удвоения частоты 1300 нм deff
= 5,3 пм/В или ~13,6 x d36 (KDP)
для OPO с накачкой на 1064 нм       deff=17,6пм/В или~45 x d36(KDP)
для квазисинхронной структуры

Электрооптические коэффициенты

T 33 = 32 пм/В, g S 33 = 31 пм/В
T 31 = 10 пм/В, g S 31 = 8,6 пм/В
T 22 = 6,8пм/В, g S 22 = 3,4 пм/В

Полуволновое напряжение постоянного тока
Электрическое поле||z, свет^z
Электрическое поле||x или y, свет||z

3,03 кВ
4,02 кВ

Продукция:

Артикул

Материал

Размер

Ориентация

Покрытие

2043-001

LiNbO3

9x9x18,8 мм

Z-образный вырез

AR/AR@1064nm Cr+Au электрод

2043-002

LiNbO3

9x9x25мм

Z-образный вырез

AR/AR@1064nm Cr+Au электрод

2043-003

LiNbO3

10x10x20мм

Z-образный вырез

AR/AR@1064nm Cr+Au электрод

 

Техническая визуализация: (Кристаллы LiNbO3 с углом бруттера)

176 1

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Высокое качество оказываемых услуг и минимальные сроки доставки лазеров, оптики и оптомеханики достигается за счет собственной логистики на всех участках доставки товара, осуществление таможенного оформления собственными силами, финансовой прозрачности внешнеторговых операций, отсутствия посредников в цепи поставки, контроля сроков изготовления и доставки лазерных и оптических систем и их элементов.

Напишите нам

Пожалуйста, заполните все поля формы.
Пожалуйста, заполните все поля формы.

Будьте с нами на связи

 

Юридический адрес:
108802, Москва, с.п. Сосенское, дер. Сосенки, ул. Ясеневая дом 5, кор.1, офис V/8

Фактический адрес:
108802, Москва, с.п. Сосенское, дер. Сосенки, ул. Сосновая 1Б, офис 806