ホウ酸リチウム(LBO)は、その優れた耐久性と光学的精度により、532nmレーザーに最適な選択肢です。 特に、非常に高い光損傷閾値と極めて小さいウォークオフ角が評価されています。これらの特性により、1064nmの基本光を532nmの緑色光に効率的に変換しながら、高出力での長期間の動作中に安定性を維持することができます。
LBO結晶は、高ストレス下での効率維持という課題を解決します。高い損傷閾値と正確な光学角度のユニークな組み合わせにより、安定した高出力の空洞内周波数二乗は、決定的なソリューションとなります。
耐久性のメカニズム
光損傷への耐性
エンジニアがLBOを選択する主な理由は、その非常に高い光損傷閾値にあります。高出力レーザーシステムでは、光の強度が劣った材料を物理的に劣化させる可能性があります。LBOはこれらの極限状態に耐え、コンポーネントの故障なしにレーザーが確実に機能し続けることを保証します。
長期安定性の確保
即時の耐性だけでなく、LBOはその経時的な性能でも高く評価されています。優れた安定性と耐久性を示し、これは長期間の運用にわたって一貫した出力を必要とするシステムにとって不可欠です。
光効率と精度
ビームウォークオフの最小化
LBOは極めて小さいウォークオフ角を特徴としています。大きなウォークオフ角は、基本ビームと生成された第二高調波ビーム(緑色光)を分離させ、効率を低下させます。LBOはこれらのビームをより長く重ね合わせ、変換プロセスを大幅に改善します。
アライメントの簡素化
この結晶は大きな受光角を持っています。この光学特性により、光が結晶に入射する角度に対する許容範囲が広くなります。これにより、システムの調整が容易になり、わずかな機械的シフトや振動に対する耐性が向上します。
運用コンテキストと構成
空洞内アプリケーション
LBOは、空洞内周波数二乗セットアップで使用する場合に最も効果的です。レーザー空洞内に結晶を配置することで、光強度が最も高くなるため、エンジニアは1064nm光から532nmへの変換を最大化できます。
タイプI位相整合
この効率的な変換を達成するために、LBO結晶はタイプI位相整合を使用します。この特定の配向は、結晶の屈折率を整列させ、基本周波数と二乗周波数が建設的な干渉を可能にする速度で伝播し、532nm出力の電力を最大化することを保証します。
目標達成のための適切な選択
532nmレーザーシステムのパフォーマンスを最大化するために、特定の技術的制約に合わせて結晶の選択を調整してください。
- システムの寿命が最優先事項の場合: 非常に高い光損傷閾値と優れた長期安定性を備えたLBOを優先してください。
- 出力効率が最優先事項の場合: LBOの極めて小さいウォークオフ角とタイプI位相整合能力を活用して、緑色光の生成を最大化してください。
LBOを選択することで、高出力処理と正確な光変換との間の堅牢なバランスを確保できます。
概要表:
| 特徴 | 532nmレーザーにおける利点 |
|---|---|
| 損傷閾値 | 非常に高い; 高出力セットアップでのコンポーネント故障を防ぐ |
| ウォークオフ角 | 極めて小さい; 高効率のためにビームの重ね合わせを維持する |
| 受光角 | 大きい; 調整の容易さと振動耐性を確保する |
| 位相整合 | タイプI構成; 1064nmから532nmへの変換に最適 |
| 安定性 | 一貫した出力を実現する優れた長期耐久性 |
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参考文献
- Tingting Lu, Weibiao Chen Weibiao Chen. Highly efficient single longitudinal mode-pulsed green laser. DOI: 10.3788/col201311.051402
この記事は、以下の技術情報にも基づいています Belislaser ナレッジベース .
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