리튬 삼붕산염(LBO)은 뛰어난 내구성과 광학적 정밀도 덕분에 532nm 레이저에 선호되는 선택입니다. 특히 매우 높은 광 손상 임계값과 극히 작은 워크오프 각으로 인해 선호됩니다. 이러한 특성 덕분에 1064nm 기본 광을 532nm 녹색광으로 효율적으로 변환하면서 장기간 고출력 작동 중에도 안정성을 유지할 수 있습니다.
LBO 결정은 높은 스트레스 하에서도 효율성을 유지하는 과제를 해결합니다. 높은 손상 임계값과 정밀한 광학 각도의 독특한 조합은 안정적인 고출력 공진기 내부 주파수 배가에 대한 확실한 솔루션을 제공합니다.
내구성의 메커니즘
광 손상 저항
엔지니어들이 LBO를 선택하는 주된 이유는 매우 높은 광 손상 임계값입니다. 고출력 레이저 시스템에서 빛의 강도는 열등한 재료를 물리적으로 손상시킬 수 있습니다. LBO는 이러한 극한 조건을 견뎌내어 구성 요소 고장 없이 레이저가 안정적으로 계속 작동하도록 보장합니다.
장기 안정성 보장
즉각적인 저항 외에도 LBO는 시간이 지남에 따른 성능으로 높이 평가됩니다. 우수한 안정성과 내구성을 보여주는데, 이는 장기간 일관된 출력을 요구하는 시스템에 매우 중요합니다.
광학적 효율성과 정밀도
빔 워크오프 최소화
LBO는 극히 작은 워크오프 각을 특징으로 합니다. 큰 워크오프 각은 기본 빔과 생성된 제2 고조파 빔(녹색광)이 분리되어 효율성이 감소하게 합니다. LBO는 이러한 빔이 더 오래 겹치도록 하여 변환 과정을 크게 개선합니다.
정렬 간소화
이 결정은 넓은 수용 각을 가지고 있습니다. 이 광학적 특성은 빛이 결정에 들어가는 각도에 대해 더 넓은 허용 오차를 제공합니다. 이를 통해 시스템을 더 쉽게 정렬할 수 있으며 약간의 기계적 이동이나 진동에 더 강건하게 됩니다.
작동 맥락 및 구성
공진기 내부 응용
LBO는 공진기 내부 주파수 배가 설정에서 가장 효과적입니다. 빛의 강도가 가장 높은 레이저 공진기 내부에 결정을 배치함으로써 엔지니어는 1064nm 광을 532nm로 변환하는 것을 극대화할 수 있습니다.
Type I 위상 정합
이러한 효율적인 변환을 달성하기 위해 LBO 결정은 Type I 위상 정합을 사용합니다. 이 특정 방향은 결정의 굴절률을 정렬하여 기본 주파수와 배가된 주파수가 속도가 같아 건설적인 간섭을 허용하고 532nm 출력의 출력을 극대화하도록 합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
532nm 레이저 시스템의 성능을 극대화하려면 특정 기술적 제약에 맞춰 결정 선택을 조정하십시오.
- 주요 초점이 시스템 수명이라면: 매우 높은 광 손상 임계값과 우수한 장기 안정성을 위해 LBO를 우선하십시오.
- 주요 초점이 출력 효율이라면: LBO의 극히 작은 워크오프 각과 Type I 위상 정합 기능을 활용하여 녹색광 생성을 극대화하십시오.
LBO를 선택함으로써 고출력 처리와 정밀한 광학 변환 간의 견고한 균형을 보장합니다.
요약 표:
| 기능 | 532nm 레이저에 대한 장점 |
|---|---|
| 손상 임계값 | 매우 높음; 고출력 설정에서 구성 요소 고장 방지 |
| 워크오프 각 | 극히 작음; 높은 효율을 위해 빔 중첩 유지 |
| 수용 각 | 넓음; 쉬운 정렬 및 진동 내성 보장 |
| 위상 정합 | Type I 구성; 1064nm에서 532nm 변환에 최적 |
| 안정성 | 일관된 출력을 위한 우수한 장기 내구성 |
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참고문헌
- Tingting Lu, Weibiao Chen Weibiao Chen. Highly efficient single longitudinal mode-pulsed green laser. DOI: 10.3788/col201311.051402
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