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BBO Kristalle
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BBO Kristalle

Haupteigenschaften

 

  • Breiter Transparenzbereich von 188 nm bis 5,2 μm (akzeptable Transparenz @3 μm - 5,2 μm für einige Dutzend μm dicke Kristalle)
  • Breiter Bereich für Phasenanpassung für verschiedene nichtlineare Interaktionen zweiten Grades über fast den gesamten Transparenzbereich
  • Große Bandbreite thermischer Toleranz
  • Höchste Nichtlinearität aller im UV nichtlinearen Kristalle
  • Hohe laserinduzierte Schadensschwelle (LIDT)
  • Ultradünne Kristalle für ultraschnelle (<10 fs) Anwendungen verfügbar
  • Individuell angepasste Kristalle auf Anfrage verfügbar

 

Anwendungsbeispiele

 

  • Erzeugung der Harmonischen (bis zur fünften) gepulster Laser auf Basis Nd-dotierter Kristalle
  • Frequenzverdopplung, Verdreifachung von gepulsten Ti:Saphir, Yb-dotierten, Farbstofflasern
  • Über einen weiten Bereich regelbare optisch parametrische Oszillatoren der Typen I und II
  • Charakterisierung ultrakurzer Laserpulse durch FROG, XFROG, SPIDER, Dispersionsscan, Chirp-Scan
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  • Beschreibung
  • Eigenschaften
  • Spezifikationen
  • Verweise

Kristalle aus BBO verfügen über einen Transparenzbereich von 188 nm bis 5,2 μm, wobei eine akzeptable Transparenz von 3 μm - 5,2 μm für Kristalle in der Dicke von wenigen Dutzend μm besteht, während der Bereich der Phasenanpassung sich nahezu über den gesamten Transparenzbereich erstreckt. In Kombination mit weiteren großartigen Eigenschaften von BBO bietet sich die Nutzung für zahlreiche nichtlineare Anwendungen an, z.B. Erzeugung der Harmonischen von gepulsten Lasern auf der Basis von Nd-dotierten Kristallen, Frequenzverdopplung, Verdreifachung von Ti:Saphir-Lasern, OPO der Typen I und II, die über einen weiten Bereich regelbar sind. Erwähnenswert ist zudem, dass BBO-Kristalle die höchste Nichtlinearität von allen im UV nichtlinearen Kristallen haben. 4Lasers bietet Beratung und theoretische Berechnungen für konkrete Anwendungen von BBO. Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen bei der Konfiguration Ihres Kristalls behilflich sein können.

Physical and optical properties
Chemical formula β-BaB2O4
Crystal structure Rhomboedral, 3m
Lattice parameters a=12,532 Å, c=12,717 Å
Optical symmetry Negative uniaxial (no>ne)
Density 3,85 g/cm3
Mohs hardness 4-4,5
Transparency range 188 nm – 5,2 µm, reasonable from 3 µm to 5,2 µm for thin crystals (few tens of µm)
Sellmeier equations @188 nm - 5,2 µm range (λ in µm) no2 = 1 + 0,90291 λ2/(λ2 - 0,003926) + 0,83155 λ2/(λ2 - 0,018786) + 0,76536 λ2/(λ2 - 60,01);
ne2 = 1 + 1,151075 λ2/(λ2 - 0,007142) + 0,21803 λ2/(λ2 - 0,02259) + 0,656 λ2/(λ2 - 263)
Refractive indices no = 1,6551; ne = 1,5426
BBO crystals
Orientation accuracy <30 arcmin
Clear aperture >90%
Face dimensions tolerance +0,0/-0,1 mm
Parallelism error <20 arcsec
Perpendicularity error <5 arcmin
Protective chamfers <0,1 mm at 45°
Surface quality 10-5 S-D
Wavefront distortion <λ/8@632,8 nm
Coatings Low dispersion protective coatings or antireflective coatings on both sides
Laser-induced damage threshold >500 MW/cm2@1064 nm, 10 ns
UVFS support Crystals with <0,1 mm thickness are optically contacted to 0,5-1 mm UVFS support
Mount Mounted in ⌀25,4 mm black anodized aluminum mount
Support Crystals thinner than 0,1 mm are optically contacted onto UVFS support
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Face dimensions Length Theta Phi Coatings Application SKU PREIS MENGE
6x6 mm
2 mm
23,4°
90°
AR/AR@515+1030 nm
SHG@1030 nm, 200 fs, type I
10733
430 €
6x6 mm
0,1 mm
50°
90°
P/P@515/257 nm
SHG@515 nm, 50 fs, type I
15808
520 €
6x6 mm
0,15 mm
50°
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P/P@515/257 nm
SHG@515 nm, 100 fs, type I
15809
500 €
6x6 mm
0,3 mm
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P/P@515/257 nm
SHG@515 nm, 200 fs, type I
15810
480 €
6x6 mm
0,05 mm
29,2°
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P/P@400-800 nm
SHG@800 nm, 10 fs, type I
15811
620 €
6x6 mm
0,2 mm
29,2°
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P/P@400-800 nm
SHG@800 nm, 50 fs, type I
15833
440 €
6x6 mm
0,01 mm
44,3°
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P/P@400-800 nm
THG@800 nm, 10 fs, type I
15834
700 €
6x6 mm
0,02 mm
44,3°
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P/P@400-800 nm
THG@800 nm, 20 fs, type I
15835
670 €
6x6 mm
0,05 mm
44,3°
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P/P@400-800 nm
THG@800 nm, 50 fs, type I
15836
620 €
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0,2 mm
44,3°
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P/P@400-800/266 nm
THG@800 nm, 200 fs, type I
15837
440 €
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0,5 mm
29,2°
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P/P@400-800 nm
SHG@800 nm, 100 fs, type I
6398
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0,1 mm
29,2°
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P/P@400-800 nm
SHG@800 nm, 20 fs, type I
6399
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1 mm
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P/P@400-800 nm
SHG@800 nm, 200 fs, type I
6400
370 €
6x6 mm
0,1 mm
44,3°
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P/P@400-800/266 nm
THG@800 nm, 100 fs, type I
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AR/AR@515+1030 nm
SHG@1030 nm, 50 fs, type I
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23,4°
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AR/AR@515+1030 nm
SHG@1030 nm, 100 fs, type I
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AR/AR@515+1030 nm
SHG@1030 nm, 150 fs, type I
9449
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THG@1030 nm, 50 fs, type I
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650 €
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0,25 mm
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AR/AR@515+1030/343 nm
THG@1030 nm, 100 fs, type I
9451
580 €
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0,55 mm
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AR/AR@515+1030/343 nm
THG@1030 nm, 200 fs, type I
9452
490 €