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  • LiNbO3 和 MgO:LiNbO3 晶体
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LiNbO3 和 MgO:LiNbO3 晶体

  • 0.3 至 5.2 微米的宽透明光学范围
  • 高非线性度和损伤阈值
  • 可提供无掺杂 LiNbO3、MgO(0.6% 至 5.0%)掺杂 LiNbO3 和 PPLN
  • 提供毛坯/激光级抛光/镀膜模块,并配置可选电极
  • 多种应用:SHG、OPO/OPA、DFM、SFG、EO 调制、相位匹配、TPO(太赫兹波参量振荡器)、光波导
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规格:

晶体材料

MgO:LiNbO3 晶体(MgO 掺杂浓度 0.6-1.0mol% 或 5mol%)

LiNbO3 晶体

尺寸 定制
宽度和高度公差 宽 (+/-0.1mm) x 高 (+/-0.1mm) 长度公差 +/-0.2mm
表面质量 20/10 S/D 平行度 <20 角秒
平整度 < Lambda/10 @633nm 垂直度 <5 弧分
垂直度 <5 弧分 倒角 0.2mmx45°
侧面 精磨 方向公差
波前畸变 <Lambda/4@633nm

LiNbO3(铌酸锂)晶体是一种用途最广泛的晶体,具有独特的电光和压电特性。在非线性光学领域,LiNbO3 的用途广泛,包括频率转换、电光调制、声表面波 (SAW) 晶片等。它是波长大于 1µm 的二次谐波 (SHG)、光参量振荡 (OPO)、光参量放大器 (OPA) 以及通过差频混频 (DFM) 产生可调谐红外输出的优异介质。LiNbO3 具有宽光谱透射率(0.3-5.2 微米),波长范围从可见光到中红外 (MWIR),并且具有较高的激光诱导损伤阈值。LiNbO3 的高非线性度也意味着在较低的功率强度下可以获得更高的有效非线性系数 (deff)。

与铌酸锂 (LiNbO3) 相比,MgO:LiNbO3(掺镁铌酸锂)晶体的光损伤阈值高于普通铌酸锂,因此在高功率应用中应予以考虑。铌酸锂易受光折变损伤,这对频率转换不利。使用不易受光损伤的掺镁铌酸锂可以缓解这一问题。此外,MgO:LiNbO3 在室温下的非临界相位匹配 (NCPM) 二次谐波产生/倍频 (SHG) 以及单模光纤 (SFG) 方面表现出独特的优势。

由于其较高的电光 (E-O) 系数,铌酸锂晶体也是制造电光调制器的理想介质。

杭州沙洛姆光电技术有限公司提供定制的 LiNbO3 和 MgO(0.6~1.0%)/MgO(5mol%) 掺杂的 LiNbO3 晶体,用于非线性光学处理。晶体以毛坯或激光级抛光/涂层的形式提供。可根据您的要求提供带电极的模块。此外,沙洛姆光电技术有限公司还提供用于准相位匹配 (QPM) 频率转换的 EO 级 LiNbO3/MgO:LiNbO3 晶体和周期性极化铌酸锂 (PPLN) 晶体,以及制造的 Y128/Y36/Y/Z 切 LiNbO3 SAW 晶片。


铌酸锂和掺杂MgO的铌酸锂的应用:

1. 二次谐波产生,尤其适用于1064nm Nd:YAG激光器和1.3-1.55微米的低功率激光二极管

2. 用作光参量振荡器(OPO),用于产生红外波段的可调谐激光输出

3. MgO:LiNbO3具有更高的抗光折变损伤能力,因此可用于高功率应用

4. MgO:LiNbO3还可在室温下实现非临界相位匹配频率转换,从而节省用于维持温度的晶体炉成本。

5. 电光调制。铌酸锂是电光调制器(例如普克尔斯盒)的理想材料,具有低半波/四分之一波电压和低的室内双折射特性。

6. PPLN晶体在准相位匹配频率转换和光参量振荡方面具有优势。与基于材料双折射的临界相位匹配相比,准相位匹配受空间走离的影响较小,可以更充分地利用空间走离效应。