BBO es un nuevo cristal que duplica la frecuencia ultravioleta. Es un cristal uniaxial negativo, con un índice de refracción ordinario (no) mayor que el índice de refracción extraordinario (ne).Tanto el ajuste de fase de tipo I como el de tipo II se pueden lograr mediante sintonización de ángulo.
BBO es un cristal NLO eficiente para la segunda, tercera y cuarta generación armónica de láseres Nd:YAG, y el mejor cristal NLO para la quinta generación armónica a 213 nm.Se han obtenido eficiencias de conversión de más del 70% para SHG, 60% para THG y 50% para 4HG, y una salida de 200 mW a 213 nm (5HG), respectivamente.
BBO también es un cristal eficaz para el SHG intracavitario de láseres Nd:YAG de alta potencia.Para el SHG intracavidad de un láser Nd:YAG con conmutación Q acústico-óptico, un cristal BBO recubierto de AR generó más de 15 W de potencia promedio a 532 nm.Cuando es bombeado por la salida SHG de 600 mW de un láser Nd:YLF de modo bloqueado, se produjo una salida de 66 mW a 263 nm a partir de un BBO con corte en ángulo de Brewster en una cavidad resonante externa mejorada.
BBO también se puede utilizar para aplicaciones de EO. Las celdas BBO Pockels o EO Q-Switches se utilizan para cambiar el estado de polarización de la luz que pasa a través de ellas cuando se aplica un voltaje a los electrodos de cristales electroópticos como BBO.El borato de beta-bario (β-BaB2O4, BBO) con amplios rangos de transparencia y coincidencia de fases, un gran coeficiente no lineal, un alto umbral de daño y una excelente homogeneidad óptica y propiedades electroópticas brindan posibilidades atractivas para diversas aplicaciones ópticas no lineales y aplicaciones electroópticas.
Características de los cristales BBO:
• Amplio rango de adaptación de fase de 409,6 nm a 3500 nm;
• Amplia región de transmisión de 190 nm a 3500 nm;
• Gran coeficiente efectivo de generación de segundos armónicos (SHG), aproximadamente 6 veces mayor que el del cristal KDP;
• Alto umbral de daño;
• Alta homogeneidad óptica con δn ≈10-6/cm;
• Amplio ancho de banda de temperatura de aproximadamente 55 ℃.
Noticia importante:
BBO tiene una baja susceptibilidad a la humedad.Se recomienda a los usuarios que proporcionen condiciones secas tanto para la aplicación como para la conservación de BBO.
BBO es relativamente blando y por lo tanto requiere precauciones para proteger sus superficies pulidas.
Cuando sea necesario ajustar el ángulo, tenga en cuenta que el ángulo de aceptación de BBO es pequeño.
Tolerancia de dimensión | (Ancho±0,1 mm)x(Alto±0,1 mm)x(L+0,5/-0,1 mm) (L≥2,5 mm)(Ancho±0,1 mm)x(Alto±0,1 mm)x(L+0,1/-0,1 mm) (largo<2,5 mm) |
Apertura clara | 90% central del diámetro. No hay caminos o centros de dispersión visibles cuando se inspecciona con un láser verde de 50 mW. |
Llanura | menos de L/8 a 633 nm |
Distorsión del frente de onda | menos de L/8 a 633 nm |
Chaflán | ≤0,2 mm x 45° |
Chip | ≤0,1 mm |
Rascar/excavar | mejor que 10/5 según MIL-PRF-13830B |
Paralelismo | ≤20 segundos de arco |
Perpendicularidad | ≤5 minutos de arco |
Tolerancia de ángulo | ≤0,25 |
Umbral de daño[GW/cm2] | >1 para 1064 nm, TEM00, 10 ns, 10 HZ (solo pulido) >0,5 para 1064 nm, TEM00, 10 ns, 10 HZ (recubierto de AR) >0,3 para 532 nm, TEM00, 10 ns, 10 HZ (recubierto de AR) |
Propiedades básicas | |
Estructura cristalina | trigonal,Grupo espacial R3c |
Parámetro de red | a=b=12,532Å,c=12,717Å,Z=6 |
Punto de fusion | Alrededor de 1095 ℃ |
Dureza de Mohs | 4 |
Densidad | 3,85 g/cm3 |
Coeficientes de expansión térmica | α11=4 x 10-6/K;α33=36x 10-6/K |
Coeficientes de conductividad térmica | ⊥c: 1,2W/m/K;//c: 1,6W/m/K |
Rango de transparencia | 190-3500nm |
Rango compatible con fases SHG | 409,6-3500 nm (Tipo I) 525-3500 nm (Tipo II) |
Coeficientes termoópticos (/℃) | dno/dT=-16,6x 10-6/℃ dne/dT=-9,3x 10-6/℃ |
Coeficientes de absorción | <0,1 %/cm (a 1064 nm) <1 %/cm (a 532 nm) |
Aceptación de ángulo | 0,8 mrad·cm (θ, Tipo I, 1064 SHG) 1,27 mrad·cm (θ, Tipo II, 1064 SHG) |
Aceptación de temperatura | 55℃·cm |
Aceptación espectral | 1,1 nm·cm |
Ángulo de salida | 2,7° (Tipo I 1064 SHG) 3,2° (Tipo II 1064 SHG) |
Coeficientes NLO | deff(I)=d31sinθ+(d11cos3Φ- d22 sin3Φ) cosθq deff (II)= (d11 sen3Φ + d22 cos3Φ) cos2θ |
Susceptibilidades NLO que no desaparecen | d11 = 5,8 x d36(KDP) d31 = 0,05xd11 d22 < 0,05xd11 |
Ecuaciones de Sellmeier (λ en μm) | no2=2,7359+0,01878/(λ2-0,01822)-0,01354λ2 ne2=2,3753+0,01224/(λ2-0,01667)-0,01516λ2 |
Coeficientes electroópticos | γ22 = 2,7 pm/V |
voltaje de media onda | 7 kilovoltios (a 1064 nm, 3x3x20 mm3) |
Modelo | Producto | Tamaño | Orientación | Superficie | Montar | Cantidad |
DE0998 | BBO | 10*10*1mm | θ=29,2° | Recubrimiento@800+400nm | Desmontado | 1 |
DE1012 | BBO | 10*10*0,5mm | θ=29,2° | Recubrimiento@800+400nm | ø25,4 mm | 1 |
DE1132 | BBO | 7*6,5*8,5mm | θ=22°tipo1 | S1: Recubrimiento @ 532 nm S2: Recubrimiento@1350nm | Desmontado | 1 |
DE1156 | BBO | 10*10*0,1mm | θ=29,2° | Recubrimiento@800+400nm | ø25,4 mm | 1 |