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Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
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Material: | Solo cristal de LN LiNbO3 | 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 | Delicuescencia: | Ninguno |
Gama de la transparencia: | 420-5200nm | Coeficiente de absorción: | ~0.1%/cm @1064nm |
Índices refractivos: | ne=2.156, no= 2.232@1064nm | Tolerancia de la dimensión: | ±0.05mm |
Tolerancia de ángulo de cuña: | ±0.1° | Orientación de AXIS óptico: | ±0.5° |
Llanura: | λ/4 @632.8nm | Calidad superficial: | 20/10 |
AR-capa: | El R<0.2% @1550nm±40nm | Diámetro: | hasta 4inch |
Grueso: | 0.5mm/1m m | Origen: | China |
Entrega: | 1-4 semanas | Envío: | Expreso, DHL.Fedex |
Embalaje: | envase individual para cada substrato, lleno en el bolso llenado del gas inerte. | ||
Alta luz: | Cristal del niobato LiNbO3 del litio,Cristales del efecto piezoeléctrico de LN LiNbO3,cristales del efecto piezoeléctrico 4inch |
Niobato del litio - LiNbO3 Crystal Material
El cristalde LiNbO3 combina bajo costo, las buenas propiedades mecánicas y físicas así como alta homogeneidad óptica. Por lo tanto, LiNbO3 cuñas ha sido ampliamente utilizado en aisladores y circuladores de la fibra.
(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.
LN puro y LN dopado MgO (MgO: Los cristales de LN) con las capas del oro en las caras laterales para los electrodos están disponibles
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 |
Especificaciones de LiNbO3 cuñas
Abertura | 1,0 x1.0 milímetro2 a 4 x 4 milímetros2 |
Tolerancia de la dimensión | ±0.05mm |
Tolerancia de ángulo de cuña | ±0.1° |
Orientación de AXIS óptico | ±0.5° |
Llanura | λ/4 @632.8nm |
Calidad superficial | 20-10 |
AR-capa | El R<0.2% @1550nm±40nm |
Tamaño estándar | 1.25mmx1.25mmx0.5m m con la cuña 13º o 15º, phi=22.5º |
Nota: Otros tamaños y capas están disponibles a petición.
Propiedades ópticas no lineales:
Coeficientes de NLO | pm/Vde d33 = 34,4 d31 = pm/Vde d15 = 5,95 pm/Vde d22 = 3,07 |
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Coeficientes eficaces de NLO | definitivamente =5.7 pm/V para la frecuencia que dobla 1300 nanómetro; =5.3 pm/V para OPO bombeó definitivamente en 1064 nanómetro; definitivamente =17.6 pm/V para la estructura cuasi-fase-hecha juego. |
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Coeficientes electrópticos | pm/Vdel γT33 = 32, γs33 = 31 pm/V, pm/Vdel γT31 = 10, γs31 = 8,6 pm/V, pm/Vdel γT22 = 6,8, γs22 = 3,4 pm/V, |
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Umbral de daño de Photorefractive | 50 MW/cm2(10 ns, 1064 nanómetro) | |
Umbral de daño superficial | 300 MW/cm2(10 ns, 1064 nanómetro) |
Especificaciones de los componentes de LN EO:
Distorsión del frente de onda: | Menos que λ/8 @ 633 nanómetro |
Tolerancia de la dimensión: | (W+/-0.1 milímetro) x (H+/-0.1 milímetro) x (L+0.5/-0.1 milímetro) |
Abertura clara: | > área central del 90% |
Llanura: | λ/8 @ 633 nanómetro |
Calidad superficial: | Rasguño/empuje 10/5 por MIL-O-13830A |
Paralelismo: | mejor de 20 segundos del arco |
Perpendicularity: | 5 minutos del arco |
Tolerancia de ángulo: | Δθ < 0="">o, Δφ < 0="">o |
LiNbO3 es también ampliamente utilizado como moduladores y O-interruptores electrópticos para el Nd: YAG, Nd: YLF y Ti: Lasers así como moduladores del zafiro para las fibras ópticas. La lista siguiente de la tabla que las especificaciones de un cristal típicode LiNbO3 utilizaron como Q-interruptor con la modulación transversal del E-O. Las propagaciones ligeras en z-AXIS. Los coeficientes electrópticos de LiNbO3 son: pm/Vde r33=32, pm/Vder31=10, pm/Vder22=6,8enpm/Vde baja fricciónyder33=31, pm/Vder31=8,6, pm/Vder22=3,4enlaaltafrecuenciaeléctrica. Elvoltajede media-onda: Vπ =λd/no3γc1, γc = (ne/no) 3γ33-γ13.
LiNbO3 especificaciones del Q-interruptor
Tamaño | 9 x 9 X.25 milímetro3 o 4 x 4 x 15 milímetros3 |
El otro tamaño está disponible a petición | |
Tolerancia del tamaño | Z-AXIS: ± 0.2m m |
X-AXIS y Y-AXIS: ± 0.1m m | |
Chanfer | menos de 0,5 milímetros en |
Exactitud de la orientación | Z-AXIS: < ′ ±5, X-AXIS y Y-AXIS: < ±10 ′ |
Paralelismo | <20 ′ del ′ |
Final | 10/5 rasguño/empuje |
Llanura | λ/8 en 633nm |
AR-capa | El R<0.2% @1064nm |
Electrodos | El oro/Chrome plateó en X-caras |
Distorsión del frente de onda | <λ/4 @633nm |
Ratio de la extinción | >400:1 @633nm, haz del φ 6m m |
LiNbO3 es también un buen cristal acustóptico y utilizado para la oblea de la onda acústica superficial (SIERRA) y los moduladores del A-O. Crystro proporciona el grado acústico LiNbO (de la SIERRA)3 cristales en obleas, boules del como-corte, componentes acabados y elementos fabricados de encargo.
Propiedades típicas de la SIERRA
Tipo cortado | SIERRA Velocidad Contra (m/s) | Electromecánico Factor de acoplamiento K2s (%) | Temperatura Coeficiente de Velocidad /℃ de TCV (10-6) | Temperatura Coeficiente de Retraso /℃ de TCD (10-6) |
127,86 ° Y-X | 3970 | 5,5 | -60 | 78 |
Y-X | 3485 | 4,3 | -85 | 95 |
Especificaciones típicas
Especificaciones | Boule | Oblea | ||
Diámetro | Φ3” | Φ4” | Φ3” | Φ4” |
Longitud o grueso (milímetros) | ≤100 | ≤50 | 0.35-0.5 | |
Orientación | el 127.86°Y, el 64°Y, el 135°Y, el X, la Y, el Z, y el otro corte | |||
Orientación de Ref.Flat | X, Y | |||
Longitud de Ref.Flat | 22±2m m | 32±2m m | 22±2m m | 32±2m m |
Pulido de Front Side | / | El espejo pulió 5-15 Å | ||
El traslapar lateral trasero | / | los 0.3-1.0μm | ||
Llanura (μm) | / | ≤15 | ||
Arco (μm) | / | ≤25 |
Crystro puede ofrecer el otro tamaño y especificación de obleas a petición.
Crystal Structure | Trigonal, grupo de espacio R3C, grupo 3M del punto |
Parámetros de la célula | a=5.148 Å, c=13.863 Å |
Punto de fusión | 1253oC |
Temperatura de curie | 1140oC |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidad: | 4,64 g/cm3 |
Delicuescencia | Ninguno |
Homogeneidad óptica | ~ 5x10-5 /cm |
Gama de la transparencia | 420 -- 5200 nanómetro |
Coeficiente de absorción | ~0.1%/cm @ 1064 nanómetro |
Índices refractivos en 1064nm (LN puro) |
ne= 2,146, no = 2,220 @ 1300 nanómetro ne = 2,156, no = 2,232 @ 1064 nanómetro ne = 2,203, no = 2,286 @ 632,8 nanómetro |
Coeficiente de la extensión termal (@ 25oC) |
//a, 2.0x10-6/K |
//c, 16.7x10-6/K | |
Coeficiente de la conductividad termal: | 38 W/m/K en 250 oC |
Coeficiente óptico termal | dno/dT=-0.874x10-6/K en el µm 1,4 dne/dT=39.073x10-6/K en el µm 1,4 |
Las ecuaciones de Sellmeier (LN puros)) (λ en µm) |
no2= 4.9048+0.11768/(λ2-0,04750)- 0.027169λ2 ne2= 4.5820+0.099169/(λ2-0,04443)- 0.021950λ2 |
El MgO dopó LiNbO3(MgO: LN) tiene propiedades ópticas lineares similares a LiNbO3 puro, pero el umbral de daño photorefractive es mucho más alto.
Persona de Contacto: Wu
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