- Covesion Ltd
- CRISTAL LASER SA
- Davis Marketing International LLC
- Deltronic Crystal Industries Inc
- DOEHRER Elektrooptik GmbH
- Gamdan Optics Inc
- GB group, Inc.
- Hobbite Co Ltd
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- Onyx Optics Inc
- OptoCity
- Raicol Crystals Ltd
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- Rare Earth Products Inc
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- United Crystals Inc.
- Nanjing Metalaser Photonics Co.,Ltd.
- Nanjing Crylink Photonics Co., Ltd
- 3photon
- BoJen Optics, Inc.
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- Altos Photonics, Inc.
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I, Type II, Not Applicable 安装: Mounted, Unmounted 宽度: 2-20mm 高度: 2-20mm
钡硼酸盐(BBO或BaB2O4)具有两相:α相-高温相β相-低温相β-硼酸钡(BBO)与α-硼酸钡的区别在于钡离子在晶体中的位置。虽然α-BBO相和β-BBO相都是双折射的,但α-BBO具有中心对称性,因此与β-BBO相相比具有不同的非线性性质。β-硼酸钡(BBO)是一种非线性光学(NLO)晶体,具有一系列特性:对于紫外(UV)具有大的非线性系数、高的损伤阈值、宽的相位匹配、对于超快应用具有低的GDD以及宽的透明范围。BBO晶体是较好的电光(E-O)晶体和较好非线性光学(NLO)晶体之一,它们广泛用于较流行的激光器和光学参量振荡器(OPO)中的二次-五次谐波,主要(但不限于)Ti:蓝宝石、Yb:KGW/KYW激光系统、Pockel电池和其他应用
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水晶类型: AgGaSe2 (Silver Gallium Selenide), AgGaS2 (Silver Gallium Sulfide) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 平整度: <= Lambda/8 表面质量: Not Available
银硫化镓(AgGaS2)和银亚硒酸镓(AgGaSe2)晶体由于其在中红外和深红外区域具有大的非线性光学(NLO)系数和高透射率而在中红外和深红外(IR)应用中引起了特别的兴趣。AgGaS2的相位匹配和透射特性允许在中红外和近红外波段发生三波相互作用,AgGaS2已被用作3-10 mm红外输出的有效非线性光学晶体,特别适用于Nd:YAG激光泵浦的OPO器件,钛宝石或Nd:YAG激光泵浦的OPO输出的混频,以及染料和钛宝石或其他激光光源与Nd:YAG激光器的混频。AgGaS2也被证明是一种有效的红外辐射倍频晶体,如CO2激光器的10.6mm输出。
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水晶类型: AgGaS2 (Silver Gallium Sulfide) 相位测量类型: Type I 安装: Unmounted 宽度: 5mm 高度: 5mm
AgGaS2(AGS)晶体在0.50-13.2μm范围内是透明的。在Nd:YAG激光泵浦的OPO中,利用AGS晶体在550nm处的高短波长透过率边缘;在大量的DIOD差频混频实验中;覆盖3-12um范围的钛宝石、Nd:YAG和红外染料激光器;用于直接红外对抗系统;AGS晶体也是CO2激光器SHG的一种选择。薄的AgGaS2(AGS)晶体板在通过使用近红外波长脉冲的差频产生中红外范围的超短脉冲产生中很受欢迎。AGS尺寸:标准外尺寸:8x8mm和5x5mm,厚度为1.0-30.0mm
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 4mm 高度: 4mm
BBO(β-BaB2O4)是一种优良的非线性晶体,可用于可见光和近红外激光的倍频(SHG),近红外到紫外波长的超快脉冲泵浦的OPO/OPG/OPA,以及可见光到深紫外的和频(SFM)。BBO晶体是少数几种可用于500 nm以下倍频和自聚焦的实用晶体之一,具有宽的可调性、高的损伤阈值和高的效率。BBO的小接收角需要非常好的光束质量,并且其大的走离导致非常椭圆或狭缝状的输出光束。I型操作通常比II型操作更有效。BBO不能用于NCPM(温度调节)应用。BBO是一种非常好的可调谐激光光源,如超快钛宝石或染料激光器,也广泛用于飞秒和皮秒钛宝石激光器的倍频、3HG、4HG和自相关。1064nm和1320nm的YAG激光器的倍频、3Hg、4Hg、5Hg,以产生212-660nm的输出;从410-750nm可调谐染料或固态激光源的SHG以产生205-375nm的输出,染料激光和YAG谐波的SFM以产生189-400nm的输出;DFM(差频混合)从可见光到高达超过3000nm的IR范围;用YAG或Ti:Sapphire的SHG或3HG泵浦的OPO,输出范围为400-3000;氩离子激光器(488,514nm)或铜蒸气激光器(510nm,578nm)的腔内SHG。
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I, Type II 安装: Mounted, Unmounted 宽度: 2~6mm 高度: 5-8mm
BBO晶体是较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有非线性光学系数高、色散系数低、透光范围宽(189~3500nm)、损伤阈值高等优点。这种独特的组合确保了β-BBO晶体在诸如频率转换器和光学参量振荡器等广泛的非线性光学应用中具有很好的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。BBO非线性晶体是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO晶体是近红外光学参量啁啾脉冲放大器中较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期的脉冲。立即购物!
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 3mm 高度: 3mm
β-BBO非线性晶体——一种广泛用于紫外、可见和近红外波段频率转换的非线性晶体BBO是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO是用于近红外光学参量啁啾脉冲放大器的较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期脉冲。作为较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有高非线性光学系数、低群速度色散、宽透明范围(189–3500 nm)和高损伤阈值等优点。这种独特的组合使得β-BBO晶体在频率转换器和光学参量振荡器等非线性光学应用领域具有广阔的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I, Type II 安装: Unmounted 宽度: 4mm 高度: 4mm
BBO(β-硼酸钡,β-BaB2O4)是一种非线性光学晶体,具有许多独特的特性:从409.6nm到3500nm宽相位匹配范围从190nm到3500nm的宽透明区域非线性系数大(约为KDP晶体的6倍)高损伤阈值(10GW/cm²@1064nm,100ps脉冲)高光学均匀性,DN≈10-6/cm约55°C的宽温度带宽(类型1 SHG 1064 nm)对于不同的应用,BBO晶体具有许多优点:Nd:YAG和Nd:YLF激光器的谐波产生(SHG、THG、FHG和5HG)钛宝石和紫翠宝石激光器的谐波产生(SHG,THG,FHG)染料激光器的倍频、三倍频和混频氩离子铜蒸气激光器的倍频光参量放大器(OPA)和光参量振荡器(OPO)用于普克尔盒的电光(E/O)开关晶体
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Mounted, Unmounted 平整度: <= Lambda/8 表面质量: 10-5
Beta-BBO晶体具有高的有效非线性光学系数、高的损伤阈值、宽的相位匹配范围和高的深紫外透过率,是较好的非线性光学晶体之一。BBO是钛宝石激光器中较重要的倍频晶体。由于具有非常好的机械强度,BBO薄片可以薄至5微米,这是超短脉冲系统的理想选择。除了其优异的非线性光学性质外,BBO也是一种良好的电光晶体。BBO普克尔盒适用于高功率、高重复率的系统。请联系我们的销售团队了解更多详情。BBO还有另一种晶体结构不同的形式,称为α-BBO,称为A-BBO。α-BBO是一种优良的紫外双折射晶体,目前广泛应用于紫外偏振光源。
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I 安装: Mounted 宽度: 6mm 高度: 6mm
作为较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有高非线性光学系数、低群速度色散、宽透明范围(189–3500 nm)和高损伤阈值等优点。这种独特的组合使得β-BBO晶体在频率转换器和光学参量振荡器等非线性光学应用领域具有广阔的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。BBO是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO是用于近红外光学参量啁啾脉冲放大器的较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期脉冲。
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衰减时间常数: 90ns 排放峰值: 520nm
铈掺杂的多组分钆铝镓石榴石晶体,称为Ce:GaGG,化学式为Ce:Gd3Al2Ga3O12,属于较重要的发现,其提供了优异的闪烁性能,并在较近十年进入了闪烁体市场。有效原子序数为54.4,发射光谱峰值波长为520nm。Ce:GAGG晶体除了具有高光产额、良好的能量分辨率、高的有效原子序数、快的闪烁响应外,化学稳定性、坚固性和大晶体生长能力也是非常重要的性质。Ce:GAGG晶体对γ量子的线性响应表明,Ce:GAGG晶体在X射线成像、X射线计算机断层扫描(CT)、正电子发射断层扫描(PET)等医学成像技术中具有良好的应用前景。单晶闪烁体经常用于扫描电子显微镜(SEM)。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 0.5mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速和群速。交叉极化波(XPW)的产生过程由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动。用于交叉偏振波(XPW)产生的典型光学材料是具有Z(-#91;001-#93;)或全息(-#91;011-#93;)晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用-#91;011-#93;-切割BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 1.5mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个三阶非线性过程,在这个过程中,基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于交叉偏振波(XPW)产生的典型光学材料是具有Z(-#91;001-#93;)或全息(-#91;011-#93;)晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用-#91;011-#93;-切割BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 2.5mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性的三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速和群速。交叉极化波(XPW)的产生过程由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动。用于交叉偏振波(XPW)产生的典型光学材料是具有Z(-#91;001-#93;)或全息(-#91;011-#93;)晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用-#91;011-#93;-切割BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。
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分类:晶体
DLATGS晶体DLATGS晶体是一种具有热释电效应的晶体材料,它可以提供从0.4μm(~750THz)的近紫外(NUV)光边缘到200μm(~1.5THz)的远红外光谱的宽范围红外辐射。它在航空航天、军事、医疗和消防安全领域有着广泛的用途。TGS(硫酸三甘氨酸)具有较高的热释电系数、较低的介电常数和优良的品质因数,是一种优良的热释电传感器敏感材料。基于TGS的热电传感器对从紫外到远红外的波长范围内的辐射敏感,并且不需要使用致冷剂冷却。TGS的居里温度点约为47°C。通过TGS的氘化,居里温度可提高到60°C以上。当晶体中掺入足够量的L-丙氨酸时,晶体可以锁定极化-晶体具有热释电性质而没有额外的极化。另外,将晶体加热到居里温度以上,再冷却到居里温度以下,热释电性能仍能恢复,因此该晶体具有高稳定性,适合制作在高工作温度下性能稳定的热释电器件。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 1mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性的三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于产生交叉偏振波(XPW)的典型光学材料是具有Z([001])或全息([011])晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用[011]切割的BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 2mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性的三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于产生交叉偏振波(XPW)的典型光学材料是具有Z([001])或全息([011])晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用[011]切割的BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。