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LiNbO3 和 MgO:LiNbO3 普克尔斯盒(库存清单)

  • 低半波电压
  • 高电光系数
  • 横模工作
  • 长波长可达 4μm
  • 适用于 Er:YAG、Ho:YAG 和 Tm:YAG 激光器
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Code Wavelength Dimension Aperture Extinction Ratio Laser Damage Threshold Unit Price Delivery 询价
2033-001 1064nm 55x28x24mm 2.5mm >500:1 200MW/cm^2 Inquire Inquire
2033-002 1064nm 55x28x24mm 5mm >500:1 200MW/cm^2 Inquire Inquire
2033-003 1064nm 55x28x24mm 8mm >500:1 200MW/cm^2 Inquire Inquire
2033-004 1064nm 55x28x24mm 9mm >500:1 200MW/cm^2 Inquire Inquire
2033-005 Custom Crystal size: 4x4x15mm 3.6(+/-0.1)mm >100:1 100MW/cm^2 Inquire Inquire
2033-006 Custom Crystal size: 6x6x20mm 5.4(+/-0.1)mm >100:1 100MW/cm^2 Inquire Inquire
2033-007 Custom Crystal size: 9x9x25mm 7.2(+/-0.1)mm >100:1 100MW/cm^2 Inquire Inquire
2033-008 Custom Crystal size: 10x10x20mm 9(+/-0.1)mm >100:1 100MW/cm^2 Inquire Inquire

LiNbO3 和 MgO:LiNbO3 晶体是一种光电材料,由于其优异的电光特性、低成本以及优异的机械、热学和化学性能而被广泛应用于各种领域。LiNbO3 晶体的电光特性可用于电光调制。铌酸锂晶体因其较大的电光系数、不潮解、高达 4.0 µm 的良好透射率以及较低的半波电压,已成为 Q 开关和相位调制器最常用的电光材料之一。LiNBO3 普克尔斯盒在横模下工作,其工作电压可低于 KD*P 普克尔斯盒。 LiNbO3 普克尔斯盒可支持高达 4.0 µm 的红外波长,也是中低功率固体激光器(Er:YAG、Ho:YAG、Tm:YAG 脉冲激光器)应用的理想选择。由于色心的形成,铌酸锂在短波长下的损伤阈值可能存在问题。然而,在 800nm 以上,问题会减弱,材料会具有不错的损伤阈值。另一方面,掺杂 MgO 的 LiNbO3 的损伤阈值比未掺杂的传统 LiNbO3 高得多。 

 


杭州煦和光电技术有限公司提供由 LiNbO3 晶体和 MgO:LiNbO3 晶体制成的普克尔斯盒,孔径尺寸为 2.5mm至 9 毫米。我们也提供用于电光调制器或普克尔斯盒的 LiNbO3 和 MgO:LiNbO3 晶体(带 Cr-Au 电极)要查看 LiNbO3 和 MgO:LiNbO3 普克尔斯盒的库存清单,请点击此处

 


特点:

  • 光传输范围广 (420 nm 至 5200 nm)
  • 电光系数大,损耗低
  • 机械和化学性能稳定
  • 耐高温,波前畸变小

应用:

  • Q 开关紧凑型 Nd+ 激光,例如测距仪
  • 目标指示器 
  • 医疗和工业激光器

模块或类型:

孔径2.5mm

5mm

8mm

9mm

外壳尺寸φ20 x 66mmφ25.4 x 36mmφ30/32 x 26/30mmφ31/32 x 26mm
λ/4 电压400V λ/2 @ 633nm800V λ/2 @ 633nm1800V-1900V λ/4 @1064nm2100V λ/4 @ 1064nm
总透过率>98%>98%>98%>98%
插入损耗3%3%3%
输出调谐Q值能量100mJ100mJ100mJ100mJ
晶体通过畸变λ/4 @ 633nmλ/4 @ 633nmλ/4 @ 633nmλ/4 @ 633nm
平坦度λ/8 @ 633nmλ/8 @ 633nmλ/8 @ 633nm
消光比200:1 @ 5mm部分5mm 部分时 200:15mm 部分时 200:15mm 部分时 200:1
电容5pF5pF5pF5pF
损伤阈值100MW/cm2 1064nm 10ns 10Hz (LN 开关)
300MW/cm2 1064nm 10ns 10Hz (MgO: LN 开关)

 

规格:

孔径最小 5x5mm 最大 20x20mm长度~60mm
方向12 弧分平面度λ/8 @ 633nm
波前畸变λ/4 @ 633nm平行度< 20 弧秒
垂直度< 5 弧秒表面质量镀膜后 10/5 20/10
波长300-3000nm

在实际应用普克尔斯盒时,可能需要考虑一些额外的副作用:

  • 即使光束方向垂直于晶体表面,标准具效应仍可能存在并影响光学性能,即使晶体端面镀有高质量的增透膜。
  • 温度会显著影响获得的相变。例如,当温度变化时,用于产生完美高对比度振幅调制的普克尔斯盒可能需要重新调整工作电压。然而,热补偿双晶设计可以解决这个问题。
  • 对于光束半径较大的操作,值得注意的是对电极进行优化设计(可能使用额外的辅助电极来提高产生的电场的均匀性,否则可能会获得空间变化的调制)。
  • 非线性晶体通常表现出显着的压电和电光效应,这会对高调制频率下的性能产生重大影响。
  • 在高功率水平下工作时,晶体的残余吸收可能会引起热效应。因此,对于高功率应用,吸收率较低的材料更受欢迎
  • 普克尔盒中使用的晶体是非线性晶体材料,它们本质上表现出相当大的光学非线性。例如,对于具有相当高峰值功率的光脉冲,可能会发生自相位调制和非线性自聚焦。


普克尔斯盒比较图:

普克尔斯盒比较

Aperture 5.4mm customized LiNbO3 and MgO:LiNbO3 Pockels Cells

Aperture 5.4mm customized LiNbO3 and MgO:LiNbO3 Pockels Cells

Aperture 8mm 1064nm LiNbO3 and MgO:LiNbO3 Pockels Cells

Aperture 8mm 1064nm LiNbO3 and MgO:LiNbO3 Pockels Cells

Aperture 9mm 1064nm LiNbO3 and MgO:LiNbO3 Pockels Cells

Aperture 9mm 1064nm LiNbO3 and MgO:LiNbO3 Pockels Cells