Aperçu:
Cristaux de LiNbO3sont largement utilisés comme doublage de fréquence pour les longueurs d'onde supérieures à 1 μm et les oscillateurs paramétriques optiques (OPO) pompés à 1064 nm ainsi que les dispositifs quasi-accordés en phase (QPM).En raison de leurs grands coefficients électro-optiques et acousto-optiques, les cristaux de LiNbO3 sont le matériau le plus couramment utilisé pour les cellules pockel, les commutateurs Q pour les lasers Nd: YAG, Nd: YLF, Ti: saphir et les modulateurs de phase, les substrats de guide d'ondes, la surface tranches d'ondes acoustiques (SAW), etc.
La lumière se propage dans la direction de l'axe z et les électrodes s'appliquent aux faces x
Spécifications générales deCristaux de LiNbO3:
Tolérance dimensionnelle |
±0.1mm |
Tolérance angulaire |
±0.5deg |
Qualité de surface |
20/10 Gratter et creuser |
Ouverture claire |
>90 % |
Planéité de surface |
<λ/8@633nm |
Distorsion du front d'onde |
<λ/4@633nm |
Parallélisme |
<20 secondes d'arc |
Perpendicularité |
<5 minutes d'arc |
Revêtement AR |
R<0,25 % @ longueur d'onde centrale |
Seuil de dégâts |
>5J/cm2, 20ns, 20Hz, 1064nm |
Produits standard de cristaux de LiNbO3 :
PN. |
Matériel |
Dimension
(mm)
|
Longueur
(mm)
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Couper |
Surface d'extrémité |
Surface latérale |
LNO3315 |
LiNbO3
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3X3 |
15 |
Coupe en Z |
AR/AR@1064nm
|
X Face Au Électrodes
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LNO4415 |
LiNbO3
|
4X4 |
15 |
Coupe en Z |
AR/AR@1064nm
|
X Face Au Électrodes
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LNO6625 |
LiNbO3
|
6X6 |
25 |
Coupe en Z |
AR/AR@1064nm
|
X Face Au Électrodes
|
LNO9925 |
LiNbO3
|
9X9 |
25 |
Coupe en Z |
AR/AR@1064nm
|
X Face Au Électrodes
|
Propriétés physiques et optiques de Cristaux de LiNbO3 :
Structure en cristal |
Trigone, groupe d'espace R3c |
Paramètres de cellule |
un = 0,515A, c = 13,863A, Z = 6A |
Point de fusion |
1255±5oC |
Point Curie |
1140±5oC |
Dureté de Mohs |
5 |
Densité |
4,64 g/cm3 |
Coefficient d'absorption |
~ 0,1 %/cm à 1 064 nm |
Solubilité |
insoluble dans l'eau |
Constante diélectrique relative |
eJ11/e0: 85 eJ33/e0: 29.5 |
Coefficients de dilatation thermique(@25oC) |
||un, 2,0 x 10-6/K ||c, 2,2 × 10-6/K |
Conductivité thermique |
38W/m/K @ 25oC |
Plage de transparence |
420-5200nm |
Homogénéité optique |
~5 x 10-5/cm |
Équations de Sellmeier( λ en um) |
no2= 4,9048+0,11768/(λ2- 0,04750) - 0,027169λ2 ne2= 4,5820+0,099169/(λ2- 0,04443) - 0,021950λ2 |
Coefficients NLO |
ré33= 34,4 h/V ré31= ré15= 17h95/V ré22= 15h07/V |
Coefficients électro-optiques |
gJ33= 32 pm/V, gS33= 31h/V gJ31= 22 h/V, gS31= 20 h 6/V gJ22= 6,8 pm/V, gS22= 15h40/V |
Tension demi-onde, CC |
Champ électrique ||z, lumière ⊥z 3,03 KV Champ électrique ||x ou y, lumière ||z 4,02 KV |
Coefficients d'efficacité NLO |
réeff=17h00/V ou ~14,6xj36(KDP) pour doubler la fréquence 1300nm ; réeff=17h30/V ou ~13,6xj36(KDP) pour OPO pompé à 1300 nm ; réeff=17h6/V ou ~45xj36(KDP) pour une structure quasi-accordée en phase ; |
Seuil de dégâts |
200 MW/cm2 |
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