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cristal óptico 189nm-3500nm del metaborato del bario del α-Bbo α

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xGama que transmite | 189nm~3500nm | Densidad | 3.85g/cm3 |
---|---|---|---|
Coeficientes Therm-ópticos | °C 10-6/, °C de dno/dT=-9.3 x de dno/dT=-16.6x10-6/ | Homogeneidad óptica | Δn≈10-6/cm |
Dureza de Mohs | 4,5 | Umbral de daño | 1GW/cm2 en 1064nm 500MW/cm2 en 532nm |
Susceptibilidad higroscópica | Punto bajo | Coeficientes de la extensión termal | αa=4x10-6 |
Coeficientes de absorción lineares | a<0.005cm-1 de 300nm a 2300nm | Calidad superficial | mejor de 20/10 rasguño/empuje |
Resaltar | cristal óptico del α-bbo,cristal óptico 189nm |
cristal del metaborato del bario del α-BBO α
El cristal del metaborato del bario (α-BBO) es un material birrefringente excelente con las propiedades ópticas excelentes y la transmitencia excelente en el infrarrojo ultravioleta y mediados de. los cristales del α-BBO tienen buena calidad interna, absorción baja, y son ampliamente utilizados en alto ratio de la extinción y los sistemas ultravioletas profundos del laser debido a su transmitencia ultravioleta excelente. Se procesan principalmente en las prismas de la polarización de Glan, divisores de haz de la polarización, compensadores, y así sucesivamente.
Uso: Prisma de Gran, divisor de haz de la polarización, compensador, etc
Especificaciones:
Diámetro: | Los 50m máximos |
Longitud: | 35m m máximos |
Calidad superficial: | mejor de 20/10 rasguño/empuje |
Desviación del haz: | < 3="" arc="" min=""> |
Orientación de AXIS óptico: | +/-0.2deg |
Llanura: | <> |
Distorsión del frente de onda: | <> |
Capa: | Capa a petición |
Propiedades:
Gama que transmite | 189nm~3500nm |
Densidad | 3.85g/cm3 |
Coeficientes Therm-ópticos | °C 10-6/de dno/dT=-9.3 x °C de dno/dT=-16.6x10-6/ |
Homogeneidad óptica | Δn≈10-6/cm |
Dureza de Mohs | 4,5 |
Umbral de daño | 1GW/cm2 en 1064nm 500MW/cm2 en 532nm |
Susceptibilidad higroscópica | Punto bajo |
Coeficientes de la extensión termal | αa=4x10-6 |
(25 °C - °C) 900 | αa=4x10-6 |
Coeficientes de absorción lineares | a<0> |
Índices refractivos, Birrefringencia (△n=ne-no) y ángulo del wal-off en el °C 45 (ρ) |
ne=1.58462, no=1.65790, Dn=-0.073282; ρ=-4.9532° en 1064nm ne=1.60206, no=1.67755, Dn=-0.075491; ρ=-5.0407° en 532nm ne=1.67190, no=1.76171, Dn=-0.089805; ρ=-5.6926° en 266nm |
Ecuación de Sellmeier (l en μm) | no2=2.7471+0.01878/(λ2-0.01822) - 0,01354 λ2 ne2=2.37153+0.01224/(λ2-0.01667) - 0,01516 λ2 |