Cristallo LiNbO3
LiNbO3 Il cristallo (litio niobato) è un materiale multifunzionale che integra le proprietà di piezoelettrico, ferroelettrico, piroelettrico, non lineare, elettro-ottico, fotoelastico, ecc. LiNbO3 ha una buona stabilità termica e stabilità chimica.
Come uno dei materiali ottici non lineari più accuratamente caratterizzati, LiNbO3 è adatto per una varietà di applicazioni di conversione di frequenza. Ad esempio, è ampiamente usato come duplicatori di frequenza per lunghezze d'onda> 1 μm e oscillatori parametrici ottici (OPO) pompati a 1064 nm e dispositivi quasi-phase-matched (QPM). Grazie ai suoi grandi coefficienti EO e AO, LiNbO3 il cristallo è anche comunemente usato per modulatori di fase, substrato di guida d'onda, wafer di onde acustiche di superficie e commutazione Q di laser Nd: YAG, Nd: YLF e Ti-Sapphire.
LiNbO3 può essere drogato con una varietà di elementi, come Er, Pr, Mg, Fe, ecc., che conferiscono al materiale proprietà uniche. Ad esempio, la soglia di danno di MgO: LiNbO3 è più del doppio di quello del puro LiNbO3.
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Specifiche standard WISOPTIC* - LiNbO3
Tolleranza dimensionale | ± 0,1 mm |
Tolleranza angolare | ± 0,5 ° |
pianura | <λ / 8 @ 632,8 nm |
Qualità della superficie | <20/10 [S / D] |
Parallelismo | <20 " |
Perpendicolarità | ≤ 5 ' |
Smussare | ≤ 0,2 mm a 45 ° |
Distorsione del fronte d'onda trasmessa | <λ / 4 @ 632,8 nm |
Cancella apertura | > 90% dell'area centrale |
Rivestimento | Rivestimento AR: R <0,2% @ 1064 nm, R <0,5% @ 532 nm |
* Prodotti con requisiti speciali su richiesta. |
Vantaggi di MgO: LiNbO3 rispetto a LiNbO3
• Maggiore efficienza di raddoppio della frequenza (SHG) per impulsi Nd: YAG (65%) e CW Nd: YAG (45%)
• Prestazioni più elevate nelle applicazioni di duplicatori OPO, OPA, QPM e guida d'onda integrata
• Soglia del danno fotorefrattivo molto più elevata
Applicazioni primarie - LiNbO3
• Duplicatori di frequenza per lunghezza d'onda> 1 μm
• Oscillatori parametrici ottici (OPO) pompati a 1064 nm
• Dispositivi quasi-phase-matched (QPM)
• Q-switch (per laser Nd: YAG, Nd: YLF e Ti-Sapphire)
• Modulatori di fase, substrato di guida d'onda, wafer di onde acustiche di superficie
Proprietà fisiche - LiNbO3
Formula chimica | LiNbO3 |
Struttura di cristallo | trigonal |
Gruppo di punti | 3m |
Gruppo spaziale | R3c |
Costanti reticolari | un'= 5.148 Å, c= 13.863 Å, Z = 6 |
Densità | 4.628 g / cm3 |
Punto di fusione | 1255 ° C |
Temperatura di Curie | 1140 ° C |
Durezza Mohs | 5 |
Conduttività termica | 38 W / (m · K) a 25 ° C |
Coefficienti di dilatazione termica | 2,0 × 10-6/ K (// a), 2,2 × 10-6/ K (// c) |
igroscopicità | Non igroscopica |
Proprietà ottiche - LiNbO3
Regione di trasparenza (a livello di trasmissione "0") |
400-5500 nm | ||||
Indici di rifrazione | 1300 nm | 1064 nm | 632,8 nm | ||
ne= 2.146 no= 2.220 |
ne= 2.156 no= 2.232 |
ne= 2.203 no= 2.286 |
|||
Coefficienti di ottica termica | dno/dT = -0,874 × 10-6/ K @ 1,4 μm dne/dT = 39,073 × 10-6/ K @ 1,4 μm |
||||
Coefficienti di assorbimento lineari |
326 nm |
1064 nm |
|||
α = 2,0 / cm | α = 0,001 ~ 0,004 / cm | ||||
Coefficienti NLO |
d33 = 34.4 pm / V, d22 = 3:00 pm / V, |
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Coefficienti elettro-ottici | γT33= 32 pm / V, γS33= 31 pm / V, γT31= 10 pm / V, γS31= 8,6 pm / V, γT22= 6,8 pm / V, γS22= 3,4 pm / V |
||||
Mezza onda di tensione (CC) | Campo elettrico // z, luce ⊥ z | 3,03 kV | |||
Campo elettrico // xo y, luce // z | 4,02 kV | ||||
Soglia di danno | 100 MW / cm2 @ 1064nm, 10 ns |