Lithiumtriborat (LBO) ist aufgrund seiner überlegenen Haltbarkeit und optischen Präzision die bevorzugte Wahl für 532nm Laser. Es wird speziell wegen seiner sehr hohen optischen Schadensschwelle und seines extrem kleinen Ablenkungswinkels geschätzt. Diese Eigenschaften ermöglichen es ihm, 1064nm Grundlicht effizient in 532nm grünes Licht umzuwandeln, während die Stabilität bei langfristigem Betrieb mit hoher Leistung erhalten bleibt.
LBO-Kristalle lösen die Herausforderung, die Effizienz unter hoher Belastung aufrechtzuerhalten. Ihre einzigartige Kombination aus hoher Schadensschwelle und präzisen optischen Winkeln macht sie zur definitiven Lösung für die stabile, leistungsstarke intrakavitäre Frequenzverdopplung.
Die Mechanik der Haltbarkeit
Widerstand gegen optische Schäden
Der Hauptgrund, warum Ingenieure LBO wählen, ist seine sehr hohe optische Schadensschwelle. In Hochleistungslasersystemen kann die Intensität des Lichts minderwertige Materialien physisch abbauen. LBO hält diesen extremen Bedingungen stand und stellt sicher, dass der Laser ohne Komponentenversagen zuverlässig weiter funktioniert.
Gewährleistung langfristiger Stabilität
Über den unmittelbaren Widerstand hinaus wird LBO für seine Leistung im Laufe der Zeit geschätzt. Es zeigt ausgezeichnete Stabilität und Haltbarkeit, was für Systeme, die eine konsistente Ausgabe über lange Betriebszeiten erfordern, entscheidend ist.
Optische Effizienz und Präzision
Minimierung der Strahlablenkung
LBO weist einen extrem kleinen Ablenkungswinkel auf. Große Ablenkungswinkel führen dazu, dass sich der Grundstrahl und der erzeugte Zweitharmonische Strahl (das grüne Licht) trennen, was die Effizienz verringert. LBO hält diese Strahlen länger überlagert und verbessert so den Umwandlungsprozess erheblich.
Vereinfachung der Ausrichtung
Der Kristall besitzt einen großen Akzeptanzwinkel. Diese optische Eigenschaft bietet eine größere Toleranz für den Winkel, in dem das Licht in den Kristall eintritt. Dies erleichtert die Ausrichtung des Systems und macht es widerstandsfähiger gegen geringfügige mechanische Verschiebungen oder Vibrationen.
Betriebskontext und Konfigurationen
Intrakavitäre Anwendungen
LBO ist am effektivsten, wenn es in intrakavitären Frequenzverdopplungs-Setups verwendet wird. Durch die Platzierung des Kristalls innerhalb des Laserhohlraums, wo die Lichtintensität am höchsten ist, können Ingenieure die Umwandlung von 1064nm Licht in 532nm maximieren.
Typ-I-Phasenanpassung
Um diese effiziente Umwandlung zu erreichen, verwenden LBO-Kristalle die Typ-I-Phasenanpassung. Diese spezielle Ausrichtung richtet die Brechungsindizes des Kristalls so aus, dass die Grund- und die verdoppelten Frequenzen mit Geschwindigkeiten reisen, die eine konstruktive Interferenz ermöglichen, wodurch die Leistung der 532nm Ausgabe maximiert wird.
Die richtige Wahl für Ihr Ziel treffen
Um die Leistung Ihres 532nm Lasersystems zu maximieren, richten Sie Ihre Kristallauswahl an Ihren spezifischen technischen Einschränkungen aus.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Langlebigkeit des Systems liegt: Priorisieren Sie LBO wegen seiner sehr hohen optischen Schadensschwelle und seiner ausgezeichneten Langzeitstabilität.
- Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf der Ausgangseffizienz liegt: Nutzen Sie den extrem kleinen Ablenkungswinkel und die Typ-I-Phasenanpassungsfähigkeiten von LBO, um die Erzeugung von grünem Licht zu maximieren.
Durch die Auswahl von LBO stellen Sie ein robustes Gleichgewicht zwischen Hochleistungsfähigkeit und präziser optischer Umwandlung sicher.
Zusammenfassungstabelle:
| Merkmal | Vorteil für 532nm Laser |
|---|---|
| Schadensschwelle | Sehr hoch; verhindert Komponentenversagen in Hochleistungs-Setups |
| Ablenkungswinkel | Extrem klein; erhält die Strahlüberlappung für hohe Effizienz |
| Akzeptanzwinkel | Groß; sorgt für einfachere Ausrichtung und Vibrationsresistenz |
| Phasenanpassung | Typ-I-Konfiguration; optimal für die Umwandlung von 1064nm in 532nm |
| Stabilität | Ausgezeichnete Langzeit-Haltbarkeit für konsistente Ausgabe |
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Referenzen
- Tingting Lu, Weibiao Chen Weibiao Chen. Highly efficient single longitudinal mode-pulsed green laser. DOI: 10.3788/col201311.051402
Dieser Artikel basiert auch auf technischen Informationen von Belislaser Wissensdatenbank .
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