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LBO晶体生长过程是怎样的呢?

 这些被称作“中国牌”晶体的诞生,奠定了我国在非线性光学晶体材料领域内的主导地位,也推动了全固态激光技术的蓬勃发展。这其中的LBO晶体,可以有效地对Nd基激光系统进行二倍频、三倍频,也可作为光学参量啁啾变大,输出高功率短脉冲激光。尤其是它的激光损伤阈值,在λ=1.053µm,脉宽=1.3ns的试验条件下,其值可以达到24.6J/cm2,是当前已知的倍频转化半导体材料中比较高的。

  从目前应用来说,它比较多的是用在对1064nm的基频光变频到532nm或355nm,因为它的综合性能优良,至今在这领域还未有其他材料可以替代。

  对LBO、BBO晶体进行商业化的运作,大批提供LBO、BBO晶体器件,特别是在LBO晶体三倍频市场方面,光宝光电在世界范围内占据明显优势地位,市场占有率达到80%以上。

  LBO晶体在834℃左右会出现分解反应,生成2Li2O•5B2O3,因此不可以用纯熔体生长方法进行晶体生长,如提拉法、下降法等,可以用助熔剂法进行晶体生长。生长LBO晶体的助熔剂比较多,有LiF、Li2O、B2O3、MoO3等。其中MoO3是一个非常好的助熔剂,但单纯用MoO3,溶液会不太稳定,在晶体生长过程容易出现杂晶、浮晶等,所以需要加入其它熔剂,既用组合熔剂进行生长。

  鉴于LBO晶体结构间隙很小,极少有杂质能够进入晶格,通常情况下,晶体内部质量都不错,但由于LBO晶体是用助熔剂法生长,难以避免会出现极其微细的溶液包裹进入晶体内,生长后的晶体在绿光激光的照射下,会观测到较粗一点散射通道,其体吸收值可以达到几十到上百ppm/cm,如图4所示。用这样的晶体制成的器件,在高功率的激光照射下,晶体非常容易吸收激光能量从而产生大量的热,长期工作后,晶体有可能被击穿。因而,需要对生长工艺及助熔剂成分及含量作出调整,光宝光电经过大量工艺改进及熔剂调整实验,从而使得LBO晶体的体吸收值低到几个ppm/cm。

  以上就是光宝光电给大家介绍的关于LBO晶体相关内容介绍,大家可以参考了解一下。光宝光电专业从事激光元器件的研发和生产,主要产品为激光晶体、激光光学和激光器件。公司具有晶体生长、光学抛光、激光镀膜和器件封装的专业能力,并拥有良好的产品生产和质量控制经验,可以为激光用户提供稳定可靠的产品。具体联系信息如下:

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