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Ampia trasparenza BBO cristallo ottico non lineare 200nm per Q Switching

Basic Properties
Place of Origin: Whan, Cina
Brand Name: STAR OPTIC
Certification: RoHS, ISO9001
Model Number: BBO
Trading Properties
Minimum Order Quantity: 1 pc
Price: negotiable
Payment Terms: T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability: 50000 pezzi/mese
Product Summary
BBO di cristallo non lineare Panoramica: BBO (beta-BaB2O4)è un cristallo ottico non lineare che combina una serie di caratteristiche uniche.Queste caratteristiche includono un'ampia trasparenza e intervalli di corrispondenza di fase, un elevato coefficiente non lineare, un'elevata soglia di danno e ...

Product Details

Evidenziare:

Cristallo non lineare BBO ad ampia trasparenza

,

cristallo non lineare BBO 200nm

,

cristallo ottico non lineare 200nm

Product Name: BBO di cristallo non lineare
Feature: ampia trasparenza e intervalli di corrispondenza di fase, grande coefficiente non lineare
Applications: applicazioni ad alta potenza
Wavelength Range: 200nm-2500nm
Crystal Structure: trigonale, gruppo spaziale R3c
Mohs Hardness: 4.5
Product Description

BBO di cristallo non lineare

Panoramica:

BBO (beta-BaB2O4)è un cristallo ottico non lineare che combina una serie di caratteristiche uniche.Queste caratteristiche includono un'ampia trasparenza e intervalli di corrispondenza di fase, un elevato coefficiente non lineare, un'elevata soglia di danno e un'eccellente omogeneità ottica.Pertanto, BBO è un eccellente cristallo non lineare per il raddoppio della frequenza della luce laser nel visibile e nel vicino IR, OPO/OPG/OPA pompato da impulsi ultraveloci di lunghezze d'onda nel vicino IR a UV e la miscelazione somma-frequenza (SFM) nel visibile a l'UV profondo.BBO è uno dei pochi cristalli pratici per l'uso al di sotto di 500 nm in SHG e SFM.

Il cristallo BBO è anche un eccellente cristallo elettro-ottico per applicazioni ad alta potenza nella gamma di lunghezze d'onda da 200 nm a 2500 nm.Può essere utilizzato per il Q-Switching in un laser Nd:YAG pompato a diodi CW con potenza media>50W.

 

 

 

Specifiche generali diBBO cristalli:

Tolleranza dimensionale (L±0.1mm) x (A±0.1mm) x (L±0.2mm)
Tolleranza angolare Δθ<0,5°, ΔΦ<0,5°
Qualità della superficie 20/10 Gratta e Scava
Apertura chiara >90% centrale
Planarità della superficie <λ/8@633nm
Distorsione del fronte d'onda <λ/4@633nm
Parallelismo <20 secondi d'arco
Perpendicolarità <5 minuti d'arco
Smussare <0.1mmx45°

 

 

 

Prodotti standard di cristalli BBO:

PN.

Dimensione

(mm)

Lunghezza

(mm)

θ(Gradi)

φ(Gradi)

Rivestimento Applicazione
BBO447/22.8/0/SHG1064- 4x4 7 22.8 0 AR/AR@1064&532nm SHG@1064, TipoⅠ
BBO447/47.6/0/4HG1064- 4x4 7 47.6 0 AR/AR@532&266nm 4HG@1064,TipoⅠ
BBO4410/22.8/0/SHG1064- 4x4 10 22.8 0 AR/AR@1064&532nm SHG@1064, TipoⅠ
BBO4410/47.6/0/4HG1064- 4x4 10 47.6 0 AR/AR@532&266nm 4HG@1064, TipoⅠ
BBO551/29.2/0/SHG800- 5X5 1 29.2 0 AR/AR@800&400nm SHG@800, TipoⅠ
BBO550305/29.2/0/SHG800- 5X5 0,3-0,5 29.2 0 AR/AR@800&400nm SHG@800, TipoⅠ

 

 

 

Proprietà fisiche e ottiche di Cristalli BBO:

Struttura di cristallo trigonale, gruppo spaziale R3c
Parametri della cella a=b=12.532&Aring;, c=12.717&Aring;, Z=6
Punto di fusione 1095±5oC
Temperatura di transizione 925±5oC
Omogeneità ottica 10-6/cm
Durezza di Mohs 4.5
Densità 3,85 g/cm3
Coefficiente di assorbimento lineare <0,1%/cm (a 1064 nm)
Suscettibilità igroscopica basso
Resistività >1011 ohm/cm
Costante dielettrica relativa eT11/e0: 6.7, eT33/e0: 8.1
Tan d,<0.001
Coefficienti di espansione termica (nell'intervallo 25-900 ℃) ⊥c, 4 x 10-6/K;||c, 36 x 10-6/k
Conduttività termica ⊥c, 1,2 W/m/K;||c, 1,6 W/m/K
Gamma di trasparenza 189-3500 nm
Coefficienti termo-ottici dno/dT=-9.3x10-6/0C;dne/dT=-16,6x10-6/0C
Coefficienti NLO d11 =5.8 x d36(KDP)
d31 = 0,05 x d11, d22<0,05 x d11
Coefficienti elettro-ottici g11=2.7 pm/V, g22, g31<0.1 g11
Tensione a semionda 48 KV (a 1064 nm)
Gamma SHG abbinabile alla fase 189-1750 nm
Soglia di danno @1.064um 5 GW/cm2 (10 ns);10 GW/cm2 (1,3 ns)
@0.532um 1 GW/cm2 (10 ns);7 GW/cm2 (250 CV)
@0.266um 120 MW/cm2 (8ns)
Equazioni di Sellmeier (λ in um) no2(λ) = 2,7359+0,01878/(λ2-0,01822)-0,01354λ2
ne2(λ) = 2,3753+0,01224/(λ2-0,01667)-0,01516λ2


 

Parametro standard per diverse applicazioni:

Generazioni armoniche di laser Nd:YAG
1064nm SHG -> 532nm 4x4x7mm Tipo I, Theta=22,8 gradi, Phi=0 gradi
1064nm THG -> 355nm 4x4x7mm Tipo I, Theta=31,3 gradi, Phi=0 gradi
1064nm THG -> 355nm 4x4x7mm Tipo II, Theta=38,6 gradi, Phi=30 gradi
1064nm 4HG -> 266nm 4x4x7mm Tipo I, Theta=47,6 gradi, Phi=0 gradi
1064nm 5HG -> 213nm 4x4x7mm Tipo I, Theta=51,1 gradi, Phi=0 gradi
 
OPO e OPA pompati da armoniche di laser Nd:YAG
Pompa 532nm-> 680-2600nm 4x4x12mm Tipo I, Theta=21 gradi, Phi=0 gradi
Pompa 355nm-> 410-2600nm 6x4x12mm Tipo I, Theta=30 gradi, Phi=0 gradi
Pompa 355nm-> 410-2600nm 7x4x15 mm Tipo II, Theta=37 gradi, Phi=30 gradi
Pompa 266nm-> 295-2600nm 6x4x12mm Tipo I, Theta=39 gradi, Phi=0 gradi
 
Raddoppio di frequenza dei laser a colorante
670-530nm SHG -> 355-260nm 8x4x7mm Tipo I, Theta=40 gradi, Phi=0 gradi
600-440nm SHG -> 300-220nm 8x4x7mm Tipo I, Theta=55 gradi, Phi=0 gradi
444-410nm SHG -> 222-205nm 8x4x7mm Tipo I, Theta=80 gradi, Phi=0 gradi
 
Generazioni armoniche di laser Ti:Sapphire
700-1000nm SHG -> 350-500nm 7x4x7mm Tipo I, Theta=28 gradi, Phi=0 gradi
700-1000nm THG->240-330nm 8x4x7mm Tipo I, Theta=42 gradi, Phi=0 gradi
700-1000nm FHG -> 210-240nm 8x4x7mm Tipo I, Theta=66 gradi, Phi=0 gradi
 
Raddoppio e triplicazione della frequenza dei laser ad Alessandrite
720-800nm ​​SHG -> 360-400nm 4x4x7mm Tipo I, Theta=31 gradi, Phi=0 gradi
720-800nm ​​THG -> 240-265nm 4x4x7mm Tipo I, Theta=48 gradi, Phi=0 gradi
 
Intracavità SHG di laser Ar+ con taglio angolare Brewster BBO
514nm SHG -> 257nm 4x4x7mm Tipo I, Theta=51 gradi, Phi=0 gradi
488nm SHG -> 244nm 4x4x7mm Tipo I, Theta=55 gradi, Phi=0 gradi

 

 

 

 

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