Nome da marca: | Crystro |
Número do modelo: | CR210.205-1 |
MOQ: | 1pc |
preço: | USD 20~200/pc |
Tempo de entrega: | 4-5 semanas |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Niobato de lítio - material cristalino LiNbO3
LiNbO3O cristal combina baixo custo, boas propriedades mecânicas e físicas, bem como alta homogeneidade óptica.3As cunhas têm sido amplamente utilizadas em isoladores de fibras e circuladores.
O cristal LiNbO3 (niobato de lítio, LN) éum cristal uniaxial negativo e um dos materiais ópticos mais bem caracterizados.Com a sua ampla gama de transparência no infravermelho visível e médio e a excelente estabilidade química e mecânica, o cristal LN pode ser utilizado como material bifrengente para aplicações em infravermelho.
Com a suagrandes coeficientes eletro-ópticos, ampla janela de transparência óptica e disponibilidade de cristais de alta qualidade óptica,O cristal LN (niobato de lítio) é muitas vezes o material de escolha para modulação óptica e Q-switch em comprimentos de onda infravermelhos próximos e infravermelhosPara os moduladores eletro-ópticos (EOM), o cristal pode ser cortado em z.com bi-refração residual zero ao longo da direção de propagação da luz ou corte em x com bi-refração residual diferente de zero e o coeficiente eletro-óptico eficaz maximizado.Para o Q-switch, o cristal é tipicamente z-cut com zero birefringença residual e um campo elétrico é aplicado transversalmente à direção de propagação da luz.O anel piezoelétrico em LN é uma desvantagem em alta frequência de repetição, mas podem ser superados até certo ponto com projetos de amortecimento piezoelétrico adequados.
Os cristais LN (MgO:LN) dopados em LN puro e MgO com revestimento de ouro nas faces laterais dos eletrodos estão disponíveis
Crystro fornece:
Propriedades Básicas do LiNbO3
Estrutura cristalina | Trigonal, Grupo Espacial R3c, Grupo Ponto 3m |
Ponto de fusão | 1253°C |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidade | 40,64 g/cm3 |
Deliquescência | Nenhum |
Homogeneidade óptica | ~ 5x10- 5/cm |
Intervalo de transparência | 420-5200 nm |
Coeficiente de absorção | ~ 0,1%/cm @1064nm |
Índices de refração a 1064 nm | ne= 2.146, no= 2,220@1300nm ne= 2.156, no=2,232@1064nm ne= 2.203, no=2,286@632,8nm |
Coeficientes de expansão térmica (a 25°C) | //a,2.0x10-6- Não, não.2.2x10-6/K |
Coeficientes de condutividade térmica | 38 W/m/K a 25°C |
Coeficientes ópticos térmicos | Dno/dT=-0,874 x 10-6/K a 1,4 μm dne/dT=39.073 x 10-6/K a 1,4 μm |
As equações de Sellmeier (λ em μm) | no2= 4,9048+0,11768/(λ2-0.04750) -0.027169λ2ne2= 4,5820+0,099169/(λ2-0.04443) -0.02195λ2 |
Especificações do LiNbO3cuneiformes
Apertura | 10,0 x 1,0 mm2a 4 x 4 mm2 |
Tolerância de dimensão | ± 0,05 mm |
Tolerância do ângulo de cunha | ± 0,1° |
Orientação do eixo óptico | ±0,5° |
Planosidade | λ/4 @ 632,8 nm |
Qualidade da superfície | 20 a 10 |
Revestimento AR | R<0,2% @1550nm±40nm |
Tamanho normal | 1.25mmx1.25mmx0.5mm com cunha de 13o ou 15o, phi=22.5o |
Nota:Outros tamanhos e revestimentos estão disponíveis mediante pedido.
Propriedades ópticas não lineares:
Coeficientes NLO | d33= 34,4 pm/V d31= d15= 5,95 pm/V d22= 3,07 pm/V |
|
Coeficientes eficazes de ONL | dEf= 5,7 pm/V para duplicação de frequência de 1300 nm; dEf= 5,3 pm/V para OPO bombeada a 1064 nm; dEf= 17,6 pm/V para a estrutura quase-fase. |
|
Coeficientes eletro-ópticos | GT33= 32 pm/V, γs33= 31 pm/V, GT31= 10 pm/V, γs31= 8,6 pm/V, GT22= 6,8 pm/V, γs22= 3,4 pm/V, |
|
Limite de danos por fotorefração | 50 MW/cm2(10 ns, 1064 nm) | |
Limite de danos à superfície | 300 MW/cm2(10 ns, 1064 nm) |
Especificações dos componentes LN EO:
Distorção da frente de onda: | Menos de λ/8 @ 633 nm |
Tolerância de dimensão: | (W+/-0,1 mm) x (H+/-0,1 mm) x (L+0,5/-0,1 mm) |
Abertura limpa: | > 90% área central |
Flatitude: | λ/8 @ 633 nm |
Qualidade da superfície: | Rastreamento/Escavação 10/5 por MIL-O-13830A |
Paralelismo: | Melhor que 20 segundos de arco |
Perpendicularidade: | 5 minutos de arco |
Tolerância angular: | Δθ < 0.5o, Δφ < 0.5o |
LiNbO3É também amplamente utilizado como moduladores eletro-ópticos e interruptores O para lasers Nd: YAG, Nd: YLF e Ti: Sapphire, bem como moduladores para fibras ópticas.O quadro seguinte enumera as especificações de um LiNbO típico3A luz se propaga no eixo z. Os coeficientes eletro-ópticos de LiNbO3são: r33= 32 pm/V, r31= 22h/V, r22= 6,8 pm/V a baixa frequência e r33= 31 pm/V, r31= 8,6 pm/V, r22= 3,4 pm/V a alta frequência eléctrica.π=λd/no3γc1, γc= (n)e/nO)3γ33-γ13.
LiNbO3Especificações do interruptor Q
Tamanho | 9 x 9 x 25 mm3ou 4 x 4 x 15 mm3 |
Outros tamanhos disponíveis mediante pedido | |
Tolerância de tamanho | Eixo Z: ± 0,2 mm |
Eixo X e eixo Y: ± 0,1 mm | |
Chanfer | com um diâmetro inferior a 0,5 mm, |
Precisão da Orientação | Eixo Z: < ±5′,Eixo X e Eixo Y: < ±10′ |
Paralelo | < 20′′ |
Acaba. | 10/5 arranhão/excavar |
Planosidade | λ/8 a 633 nm |
Revestimento AR | R< 0,2% @1064nm |
Eletrodos | Ouro/Cromo revestido em X |
Distorção da frente de onda | < λ/4 @633nm |
Taxa de extinção | > 400:1 @633nm, φ feixe de 6 mm |
LiNbO3é também um bom cristal acústico-óptico e usado para wafer de onda acústica de superfície (SAW) e moduladores A-O.3Cristal em wafers, bolas cortadas, componentes acabados e elementos fabricados sob medida.
Propriedades típicas do SAW
Tipo de corte | Velocidade SAW Vs(m/s) | Fator de acoplamento eletromecânico K2s(%) | Coeficiente de temperatura da Velocidade TCV (10-6/°C) | Coeficiente de temperatura de atraso TCD (10-6/°C) |
1270,86 ° Y-X | 3970 | 5.5 | - 60 | 78 |
Y-X | 3485 | 4.3 | - 85 | 95 |
Especificações típicas
Especificações | Boule | Orifícios | ||
Diâmetro | Φ3' | Φ4' | Φ3' | Φ4' |
Comprimento ou espessura (mm) | ≤ 100 | ≤ 50 | 0.35-0.5 | |
Orientação | 127.86°Y, 64°Y, 135°Y, X, Y, Z e outros cortes | |||
Referência.Orientação plana | X, Y | |||
Referência.Longota plana | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm |
Limpeza frontal | / | Espelho polido 5-15 Å | ||
Limpeza lateral traseira | / | 0.3-1.0 μm | ||
Plano (μm) | / | ≤ 15 | ||
Arco (μm) | / | ≤ 25 |
A Crystro pode oferecer outros tamanhos e especificações de wafers mediante pedido.
Estrutura cristalina | Trigonal, grupo espacial R3C, grupo ponto 3m |
Parâmetros de célula | a=5,148 Å, c=13,863 Å |
Ponto de fusão | 1253oC |
Temperatura de Curie | 1140oC |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidade: | 40,64 g/cm3 |
Deliquescência | Nenhum |
Homogeneidade óptica | - 5x10- 5/cm |
Intervalo de transparência | 420 -- 5200 nm |
Coeficiente de absorção | ~ 0,1%/cm @ 1064 nm |
Índices de refração a 1064 nm (Puro LN) |
ne= 2.146, no = 2,220 @ 1300 nm ne = 2.156, no = 2,232 @ 1064 nm ne = 2.203, no = 2,286 @ 632,8 nm |
Coeficiente de expansão térmica (@ 25oC) |
//a, 2,0x10-6/K |
// c, 16,7x10-6/K | |
Coeficiente de condutividade térmica: | 38 W/m/K a 250oC |
Coeficiente óptico térmico | dno/dT=-0,874x10-6/K a 1,4 μm dne/dT=39.073x10-6/K a 1,4 μm |
As equações de Sellmeier (LN pura) (λ em μm) |
- Não.2= 4,9048+0,11768/(λ2-0.04750) -0.027169λ2 não2= 4,5820+0,099169/(λ2-0.04443) -0.021950λ2 |
MgO dopado LiNbO3(MgO:LN) tem propriedades ópticas lineares semelhantes ao LiNbO3 puro, mas o limiar de danos fotorefractivos é muito maior.
Nome da marca: | Crystro |
Número do modelo: | CR210.205-1 |
MOQ: | 1pc |
preço: | USD 20~200/pc |
Detalhes da embalagem: | Caixa limpa transparente |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Niobato de lítio - material cristalino LiNbO3
LiNbO3O cristal combina baixo custo, boas propriedades mecânicas e físicas, bem como alta homogeneidade óptica.3As cunhas têm sido amplamente utilizadas em isoladores de fibras e circuladores.
O cristal LiNbO3 (niobato de lítio, LN) éum cristal uniaxial negativo e um dos materiais ópticos mais bem caracterizados.Com a sua ampla gama de transparência no infravermelho visível e médio e a excelente estabilidade química e mecânica, o cristal LN pode ser utilizado como material bifrengente para aplicações em infravermelho.
Com a suagrandes coeficientes eletro-ópticos, ampla janela de transparência óptica e disponibilidade de cristais de alta qualidade óptica,O cristal LN (niobato de lítio) é muitas vezes o material de escolha para modulação óptica e Q-switch em comprimentos de onda infravermelhos próximos e infravermelhosPara os moduladores eletro-ópticos (EOM), o cristal pode ser cortado em z.com bi-refração residual zero ao longo da direção de propagação da luz ou corte em x com bi-refração residual diferente de zero e o coeficiente eletro-óptico eficaz maximizado.Para o Q-switch, o cristal é tipicamente z-cut com zero birefringença residual e um campo elétrico é aplicado transversalmente à direção de propagação da luz.O anel piezoelétrico em LN é uma desvantagem em alta frequência de repetição, mas podem ser superados até certo ponto com projetos de amortecimento piezoelétrico adequados.
Os cristais LN (MgO:LN) dopados em LN puro e MgO com revestimento de ouro nas faces laterais dos eletrodos estão disponíveis
Crystro fornece:
Propriedades Básicas do LiNbO3
Estrutura cristalina | Trigonal, Grupo Espacial R3c, Grupo Ponto 3m |
Ponto de fusão | 1253°C |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidade | 40,64 g/cm3 |
Deliquescência | Nenhum |
Homogeneidade óptica | ~ 5x10- 5/cm |
Intervalo de transparência | 420-5200 nm |
Coeficiente de absorção | ~ 0,1%/cm @1064nm |
Índices de refração a 1064 nm | ne= 2.146, no= 2,220@1300nm ne= 2.156, no=2,232@1064nm ne= 2.203, no=2,286@632,8nm |
Coeficientes de expansão térmica (a 25°C) | //a,2.0x10-6- Não, não.2.2x10-6/K |
Coeficientes de condutividade térmica | 38 W/m/K a 25°C |
Coeficientes ópticos térmicos | Dno/dT=-0,874 x 10-6/K a 1,4 μm dne/dT=39.073 x 10-6/K a 1,4 μm |
As equações de Sellmeier (λ em μm) | no2= 4,9048+0,11768/(λ2-0.04750) -0.027169λ2ne2= 4,5820+0,099169/(λ2-0.04443) -0.02195λ2 |
Especificações do LiNbO3cuneiformes
Apertura | 10,0 x 1,0 mm2a 4 x 4 mm2 |
Tolerância de dimensão | ± 0,05 mm |
Tolerância do ângulo de cunha | ± 0,1° |
Orientação do eixo óptico | ±0,5° |
Planosidade | λ/4 @ 632,8 nm |
Qualidade da superfície | 20 a 10 |
Revestimento AR | R<0,2% @1550nm±40nm |
Tamanho normal | 1.25mmx1.25mmx0.5mm com cunha de 13o ou 15o, phi=22.5o |
Nota:Outros tamanhos e revestimentos estão disponíveis mediante pedido.
Propriedades ópticas não lineares:
Coeficientes NLO | d33= 34,4 pm/V d31= d15= 5,95 pm/V d22= 3,07 pm/V |
|
Coeficientes eficazes de ONL | dEf= 5,7 pm/V para duplicação de frequência de 1300 nm; dEf= 5,3 pm/V para OPO bombeada a 1064 nm; dEf= 17,6 pm/V para a estrutura quase-fase. |
|
Coeficientes eletro-ópticos | GT33= 32 pm/V, γs33= 31 pm/V, GT31= 10 pm/V, γs31= 8,6 pm/V, GT22= 6,8 pm/V, γs22= 3,4 pm/V, |
|
Limite de danos por fotorefração | 50 MW/cm2(10 ns, 1064 nm) | |
Limite de danos à superfície | 300 MW/cm2(10 ns, 1064 nm) |
Especificações dos componentes LN EO:
Distorção da frente de onda: | Menos de λ/8 @ 633 nm |
Tolerância de dimensão: | (W+/-0,1 mm) x (H+/-0,1 mm) x (L+0,5/-0,1 mm) |
Abertura limpa: | > 90% área central |
Flatitude: | λ/8 @ 633 nm |
Qualidade da superfície: | Rastreamento/Escavação 10/5 por MIL-O-13830A |
Paralelismo: | Melhor que 20 segundos de arco |
Perpendicularidade: | 5 minutos de arco |
Tolerância angular: | Δθ < 0.5o, Δφ < 0.5o |
LiNbO3É também amplamente utilizado como moduladores eletro-ópticos e interruptores O para lasers Nd: YAG, Nd: YLF e Ti: Sapphire, bem como moduladores para fibras ópticas.O quadro seguinte enumera as especificações de um LiNbO típico3A luz se propaga no eixo z. Os coeficientes eletro-ópticos de LiNbO3são: r33= 32 pm/V, r31= 22h/V, r22= 6,8 pm/V a baixa frequência e r33= 31 pm/V, r31= 8,6 pm/V, r22= 3,4 pm/V a alta frequência eléctrica.π=λd/no3γc1, γc= (n)e/nO)3γ33-γ13.
LiNbO3Especificações do interruptor Q
Tamanho | 9 x 9 x 25 mm3ou 4 x 4 x 15 mm3 |
Outros tamanhos disponíveis mediante pedido | |
Tolerância de tamanho | Eixo Z: ± 0,2 mm |
Eixo X e eixo Y: ± 0,1 mm | |
Chanfer | com um diâmetro inferior a 0,5 mm, |
Precisão da Orientação | Eixo Z: < ±5′,Eixo X e Eixo Y: < ±10′ |
Paralelo | < 20′′ |
Acaba. | 10/5 arranhão/excavar |
Planosidade | λ/8 a 633 nm |
Revestimento AR | R< 0,2% @1064nm |
Eletrodos | Ouro/Cromo revestido em X |
Distorção da frente de onda | < λ/4 @633nm |
Taxa de extinção | > 400:1 @633nm, φ feixe de 6 mm |
LiNbO3é também um bom cristal acústico-óptico e usado para wafer de onda acústica de superfície (SAW) e moduladores A-O.3Cristal em wafers, bolas cortadas, componentes acabados e elementos fabricados sob medida.
Propriedades típicas do SAW
Tipo de corte | Velocidade SAW Vs(m/s) | Fator de acoplamento eletromecânico K2s(%) | Coeficiente de temperatura da Velocidade TCV (10-6/°C) | Coeficiente de temperatura de atraso TCD (10-6/°C) |
1270,86 ° Y-X | 3970 | 5.5 | - 60 | 78 |
Y-X | 3485 | 4.3 | - 85 | 95 |
Especificações típicas
Especificações | Boule | Orifícios | ||
Diâmetro | Φ3' | Φ4' | Φ3' | Φ4' |
Comprimento ou espessura (mm) | ≤ 100 | ≤ 50 | 0.35-0.5 | |
Orientação | 127.86°Y, 64°Y, 135°Y, X, Y, Z e outros cortes | |||
Referência.Orientação plana | X, Y | |||
Referência.Longota plana | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm | 22 ± 2 mm | 32 ± 2 mm |
Limpeza frontal | / | Espelho polido 5-15 Å | ||
Limpeza lateral traseira | / | 0.3-1.0 μm | ||
Plano (μm) | / | ≤ 15 | ||
Arco (μm) | / | ≤ 25 |
A Crystro pode oferecer outros tamanhos e especificações de wafers mediante pedido.
Estrutura cristalina | Trigonal, grupo espacial R3C, grupo ponto 3m |
Parâmetros de célula | a=5,148 Å, c=13,863 Å |
Ponto de fusão | 1253oC |
Temperatura de Curie | 1140oC |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidade: | 40,64 g/cm3 |
Deliquescência | Nenhum |
Homogeneidade óptica | - 5x10- 5/cm |
Intervalo de transparência | 420 -- 5200 nm |
Coeficiente de absorção | ~ 0,1%/cm @ 1064 nm |
Índices de refração a 1064 nm (Puro LN) |
ne= 2.146, no = 2,220 @ 1300 nm ne = 2.156, no = 2,232 @ 1064 nm ne = 2.203, no = 2,286 @ 632,8 nm |
Coeficiente de expansão térmica (@ 25oC) |
//a, 2,0x10-6/K |
// c, 16,7x10-6/K | |
Coeficiente de condutividade térmica: | 38 W/m/K a 250oC |
Coeficiente óptico térmico | dno/dT=-0,874x10-6/K a 1,4 μm dne/dT=39.073x10-6/K a 1,4 μm |
As equações de Sellmeier (LN pura) (λ em μm) |
- Não.2= 4,9048+0,11768/(λ2-0.04750) -0.027169λ2 não2= 4,5820+0,099169/(λ2-0.04443) -0.021950λ2 |
MgO dopado LiNbO3(MgO:LN) tem propriedades ópticas lineares semelhantes ao LiNbO3 puro, mas o limiar de danos fotorefractivos é muito maior.