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Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
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Material: | Niobato del litio - cristales LiNbO3 con la capa de CR-AU | Crystal Sturucture: | Trigonal, grupo de espacio R3c, grupo 3M del punto |
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Punto de fusión: | 1253℃ | Dureza de Mohs: | 5 |
Densidad: | 4.64g/cm3 | Gama de la transparencia: | 420-5200nm |
Coeficiente de absorción: | ~0.1%/cm @1064nm | Índices refractivos: | ne=2.156, no= 2.232@1064nm |
Alta luz: | Cristales de la capa LiNbO3 del AU del CR,Cristales del efecto piezoeléctrico de COC,Cristales trigonales del niobato del litio |
Niobato del litio - cristales LiNbO3 con la capa de CR-AU
(Niobato del litio, LN) el cristal LiNbO3 es un cristal uniaxial y negativo de los materiales ópticos lo más a fondo posible caracterizados. Con su gama ancha de la transparencia en el visible y mediados de-infradred y la sustancia química excelente y la estabilidad mecánica, cristal de LN se pueden utilizar como material bifrengent para los usos en infrarrojo.
Con sus coeficientes electrópticos grandes, la ventana óptica ancha de la transparencia, y la disponibilidad de los altos cristales ópticos de la calidad, cristal de LN (niobato del litio) es a menudo el material de la opción para la modulación óptica y del Q-interruptor en las longitudes de onda del infrarrojo cercano e infrarrojas. Para los moduladores electrópticos (EOM) el cristal puede ser z-corte con la birrefringencia residual cero a lo largo de la dirección de la propagación ligera o x-corte con birrefringencia residual no nula y el coeficiente electróptico eficaz maximizado. Para el Q-interruptor el cristal es típicamente z-corte con la birrefringencia residual cero y un campo eléctrico es transversal aplicado a la dirección de la propagación ligera. El sonido piezoeléctrico en LN es una desventaja en la alta frecuencia de la repetición, pero se puede superar hasta cierto punto con diseños piezoelectrically humedecidos apropiados.
Crystro proporciona:
Propiedades básicas de LiNbO3
Crystal Sturucture | Trigonal, grupo de espacio R3c, grupo 3M del punto |
Punto de fusión | 1253℃ |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidad | 4.64g/cm3 |
Delicuescencia | Ninguno |
Homogeneidad óptica | ~5x10-5/cm |
Gama de la transparencia | 420-5200nm |
Coeficiente de absorción | ~0.1%/cm @1064nm |
Índices refractivos en 1064nm | ne =2.146, no = 2.220@1300nm ne =2.156, no = 2.232@1064nm ne =2.203, no = 2.286@632.8nm |
Coeficientes de la extensión termal (en 25℃) | //a, 2.0x10-6/K //a, 2.2x10-6/K |
Coeficientes de la conductividad termal | 38 W/m/K en 25℃ |
Coeficientes ópticos termales | dno/dT =-0.874/K de x 10-6enel1.4μm dne/dT =39.073/K de x 10-6enel1.4μm |
Las ecuaciones de Sellmeier (λ en μm) | ningunos 2=4.9048+0.11768/ne0.027169λ2 2=4.5820+0.099169/(delλ2-0,04750)-(λ2-0,04443)-0.02195λ2 |
Persona de Contacto: Ms. Wu
Teléfono: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588