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    α-BBO
    20180108084605
    α-BBO
    20180108084605
    • α-BBO 晶体

    • α相偏硼酸钡晶体(α-BaB2O4,α-BBO)是负单轴晶体,在190-3500 nm的宽透过范围内具有较大的双折射。α-BBO晶体是一种优秀的晶体,尤其适用于紫外和高功率应用。α-BBO的物理、化学、光学和热性质与β-BBO晶体相似,但由于其晶体结构的中心对称性,α-BBO不存在非线性光学特性。
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    产品介绍:

          α相偏硼酸钡晶体(α-BaB2O4,α-BBO)是负单轴晶体,在190-3500 nm的宽透过范围内具有较大的双折射。α-BBO晶体是一种优秀的晶体,尤其适用于紫外和高功率应用。α-BBO的物理、化学、光学和热性质与β-BBO晶体相似,但由于其晶体结构的中心对称性,α-BBO不存在非线性光学特性。

    主要优点:

           •   高紫外透过率
           •   较大的双折射
           •   体积吸收率低,适合高功率应用
           •   高损伤阈值
           •   稳定的物理机械特性

     

    表1. 基本特性

    晶体结构

    三方

    透射范围

    190-3500 nm

    密度

    3.85 g/cm3

    吸湿性

    莫氏硬度

    4.5 Mohs

    热膨胀系数

    -9.3×10-6 /℃(C)

    -9.5×10-6 /℃(A)

    损伤阈值

    1 GW/cm2 @ 1064 nm,10 ns,10 Hz(增透膜)

    折射率

    no=1.6776,ne=1.5534,@ 532 nm

    no=1.6579,ne=1.5379,@ 1064 nm

    Sellmeier方程(λ单位μm)

    no2 = 2.7471 + 0.01878 / (λ2 - 0.01822) - 0.01354 λ2

    ne2 = 2.37153 + 0.01224 / (λ2 - 0.01667) - 0.01516 λ2

     

    表2. 产品指标

    尺寸

    通光截面可达ϕ50 mm

    长度尺寸可达40 mm

    光洁度

    10/5 参考MIL-PRF-13830B标准

    光轴定向精度

    6′

    平行度

    20″

    平面度

    λ/4 @ 633 nm

    有效通光孔径

    >90%

    镀膜

    增透膜或保护膜

    支架

    根据客户要求

     

    图1. 透过曲线

    α-BBO晶体一种性能优良的双折射晶体

    游艇会科技拥有业内最大的α-BBO晶体生产规模,大尺寸毛坯生长技术引领世界水平

    光在非均质体中传播时,其传播速度和折射率值随振动方向不同而改变,其折射率值不止一个。光波入射非均质体,除特殊方向以外,都要发生双折射,分解成振动方向互相垂直、传播速度不同、折射率不等的两种偏振光,此现象即为双折射(如图1所示)。产生双折射现象的晶体叫做双折射晶体,其作用类似于两个透振方向互相垂直的起偏器。

    α-BBO晶体是一种性能突出的双折射晶体,具有大的双折射率、宽的透光范围等优异的光学特性,广泛应用于光偏转技术、高功率激光和超快激光应用等领域。

    主要用于制作:

    1.紫外偏振棱镜如格兰泰勒棱镜、渥拉斯顿棱镜;

    2.高功率光隔离器;

    3.超快激光的群速失配补偿器等。

    α-BBO晶体的一些特性

     

    双折射晶体的种类众多,α-BBO以其优异的光学特性弥补了YVO4、CaCO3等传统双折射晶体的不足,是一种理想的紫外双折射晶体。

    1.α-BBO晶体简介

    偏硼酸钡(BaB2O4)存在着高温相(α-BBO )和低温相(β-BBO)两种多型体,熔点为1095℃,其相变温度为925℃左右[1]

    众所周知,低温相 β- BBO晶体是一种优良的非线性光学晶体,在激光倍频、混频和光参量振荡等方面应用广泛。游艇会科技是BBO晶体世界领导者,全球市场份额高达70%以上,在三十余年的发展历程中对超快激光、量子科学发展起到了巨大的推动作用,可点击阅读相关文章进行了解:

    《BBO晶体的发展之路》

    《游艇会科技BBO晶体助力量子纠缠实验与量子科学发展》

    高温相α-BBO晶体属三方晶系,单胞参数为:a=b=0.7235nm,c=3.9192 nm。高温相α-BBO晶体为负光轴晶体,具有大的双折射率,透光范围为189~3500nm,物理化学性能稳定,机械加工性能优异。但因为具有中心对称结构,因此不同于β-BBO,α-BBO晶体无二阶非线性效应。

     

    2.光在α-BBO晶体中的传播

    α- BBO晶体为负光轴晶体,根据o光、e光的特点,利用惠更斯原理可作出o、e光在晶体中的传播方向[2],下面我们分情况进行讨论:

    (1)斜入射:

    ①由于光轴在入射面内(此处是纸面),两主截面重合,所以,两光均在入射面内,o光光矢量垂直于入射面,e光光矢量平行于入射面(如图2所示)。

    ②若光轴不在入射面内时,两主截面不再重合,E点已不在入射面内,e光也不在入射面内。

    ③当入射方向与光轴平行时,e光将与入射线在法线同侧(如图3所示)。

    (2)垂直入射:

    光轴垂直于晶体表面且平行于入射面。o、e光速度相同,方向相同,不发生双折射(如图4所示)。

    光轴平行于晶体表面且垂直于入射面。o、e光方向相同,但光速不同,直观上不分开,要发生双折射(如图5所示)。

    光轴平行于晶体表面且平行于入射面。o、e光方向相同,但速度不同,直观上不分开,要发生双折射(如图6所示)。

    3.α-BBO晶体的光学特性

    α-BBO晶体具有非常良好的光学性能,在紫外到中红外都具有很好的透过,它有如下一些特征:

    (1)具有大的双折射率;

    (2)透光范围为189~3500nm;

    (3)物理化学性能稳定;

    (4)机械加工性能优异;

    (5)尤其在紫外区的透过率很高(95%),其性能优于YVO4和CaCO3晶体。表1列举了α-BBO晶体与二者的对比:

    二 游艇会科技α-BBO晶体的发展情况

    游艇会科技从事α-BBO晶体生长研发多年,在原料配方设计、原料合成处理、温场设计优化等方面积累了大量研究实验的成果和经验,拥有业内最大的α-BBO晶体生产规模,并于2022年在大尺寸α-BBO晶体毛坯生长技术领域取得了重要突破,实现了1公斤级别大尺寸、高质量毛坯的稳定生长,将现有报道中世界α-BBO晶体生长水平向前推进了一步(如图7所示)。

    游艇会科技的α-BBO晶体生长经过多年研发创新,技术水平处于世界领先水平。

    1、通过特殊的离子掺杂技术,保证晶体结构稳定[3][4],同时改善了内部应力,减少了晶体加工过程中的开裂。

    偏硼酸钡(BaB2O4)存在着高温相(α-BBO)和低温相(β- BBO)两种多型体,熔点为1095℃,其相变温度为925℃左右[1]。通常α-BBO晶体采用提拉法(CZ法)从BBO熔体生长,但在生长过程中,开始可以长出十分透明、完整的α- BBO单晶,但随着晶体冷却通过相变点温度(925℃)时,晶体就从α相转变成β相,结果引起了晶体失透及破坏性破碎。而且提拉法生长的α-BBO晶体容易沿着(001)解理。因此,采用CZ法从BBO熔体中生长出大尺寸完整的、高质量的α-BBO晶体是非常困难的。项目团队对α-BBO原料进行特殊的离子掺杂,使得α-BBO晶体从高温降至低温的情况下不发生相变,仍然保持α相晶体结构,从而避免了因结构变化而导致的晶体严重开裂现象。另一方面,由于晶体高温生长,内部不可避免存在热应力,在后续的切割抛光等加工过程容易导致开裂,掺杂离子的加入,有效改善了内部的热应力,极大减少了后续加工过程中发生的开裂现象,对于提高成品率、降低成本起到了巨大的贡献作用。

    2、通过精确的自动提拉控制,结合各个工艺参数的优化,使得晶体内部缺陷极少,光学均匀性高,从而使晶体具备体吸收小、波前畸变小的特点。国内能够批量提供α-BBO晶体及器件的厂家屈指可数,游艇会科技拥有数十台自动化生长炉生产α-BBO晶体,能够稳定提供高质量、性能优异的α-BBO晶体及元件(如图8所示)。

    3.α-BBO晶体产品指标

    游艇会科技可稳定、批量供应大尺寸、高精度的α-BBO晶体元器件,基本加工指标如表2所示。

    游艇会科技生长的α-BBO晶体内部质量良好,晶体吸收小(图9),具有良好的紫外透过(图10)。

    获取更多更详细的α-BBO晶体特性以及相关的产品信息请和我们的销售团队联系:

     

    销售邮箱:

    sales@shopisv.com

     

    销售总机:

    +86-(0)591-83710533

    +86-(0)591-83791703 

     

    中国区销售:

    +86-(0)591-83771604

    +86-(0)591-83517265

    参考文献:

    [1]Levin EM,Mccurdie HF.j.Research of the National Bureau of Standards,

    1949,42(2):131-138.

    [2]许婕, 陈理想, 郑国梁等. 双折射晶体中旋光效应的耦合波理论[J]. 物理学报, 2007, 56(8):4615-4621. 

    [3]吴少凡,大尺寸双折射晶体YVO4和α-BBO生长研究.中国科学院福建物质结构研究所学位论文-2002.

    [4]Wu shaofanWang,Guofu,Xie JianLing et al.Jorunal of Crystal Growth,

    2002,(245):84-86.

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          α相偏硼酸钡晶体(α-BaB2O4,α-BBO)是负单轴晶体,在190-3500 nm的宽透过范围内具有较大的双折射。α-BBO晶体是一种优秀的晶体,尤其适用于紫外和高功率应用。α-BBO的物理、化学、光学和热性质与β-BBO晶体相似,但由于其晶体结构的中心对称性,α-BBO不存在非线性光学特性。

    主要优点:

           •   高紫外透过率
           •   较大的双折射
           •   体积吸收率低,适合高功率应用
           •   高损伤阈值
           •   稳定的物理机械特性

     

    表1. 基本特性

    晶体结构

    三方

    透射范围

    190-3500 nm

    密度

    3.85 g/cm3

    吸湿性

    莫氏硬度

    4.5 Mohs

    热膨胀系数

    -9.3×10-6 /℃(C)

    -9.5×10-6 /℃(A)

    损伤阈值

    1 GW/cm2 @ 1064 nm,10 ns,10 Hz(增透膜)

    折射率

    no=1.6776,ne=1.5534,@ 532 nm

    no=1.6579,ne=1.5379,@ 1064 nm

    Sellmeier方程(λ单位μm)

    no2 = 2.7471 + 0.01878 / (λ2 - 0.01822) - 0.01354 λ2

    ne2 = 2.37153 + 0.01224 / (λ2 - 0.01667) - 0.01516 λ2

     

    表2. 产品指标

    尺寸

    通光截面可达ϕ50 mm

    长度尺寸可达40 mm

    光洁度

    10/5 参考MIL-PRF-13830B标准

    光轴定向精度

    6′

    平行度

    20″

    平面度

    λ/4 @ 633 nm

    有效通光孔径

    >90%

    镀膜

    增透膜或保护膜

    支架

    根据客户要求

     

    图1. 透过曲线

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    α-BBO晶体一种性能优良的双折射晶体

    游艇会科技拥有业内最大的α-BBO晶体生产规模,大尺寸毛坯生长技术引领世界水平

    光在非均质体中传播时,其传播速度和折射率值随振动方向不同而改变,其折射率值不止一个。光波入射非均质体,除特殊方向以外,都要发生双折射,分解成振动方向互相垂直、传播速度不同、折射率不等的两种偏振光,此现象即为双折射(如图1所示)。产生双折射现象的晶体叫做双折射晶体,其作用类似于两个透振方向互相垂直的起偏器。

    α-BBO晶体是一种性能突出的双折射晶体,具有大的双折射率、宽的透光范围等优异的光学特性,广泛应用于光偏转技术、高功率激光和超快激光应用等领域。

    主要用于制作:

    1.紫外偏振棱镜如格兰泰勒棱镜、渥拉斯顿棱镜;

    2.高功率光隔离器;

    3.超快激光的群速失配补偿器等。

    α-BBO晶体的一些特性

     

    双折射晶体的种类众多,α-BBO以其优异的光学特性弥补了YVO4、CaCO3等传统双折射晶体的不足,是一种理想的紫外双折射晶体。

    1.α-BBO晶体简介

    偏硼酸钡(BaB2O4)存在着高温相(α-BBO )和低温相(β-BBO)两种多型体,熔点为1095℃,其相变温度为925℃左右[1]

    众所周知,低温相 β- BBO晶体是一种优良的非线性光学晶体,在激光倍频、混频和光参量振荡等方面应用广泛。游艇会科技是BBO晶体世界领导者,全球市场份额高达70%以上,在三十余年的发展历程中对超快激光、量子科学发展起到了巨大的推动作用,可点击阅读相关文章进行了解:

    《BBO晶体的发展之路》

    《游艇会科技BBO晶体助力量子纠缠实验与量子科学发展》

    高温相α-BBO晶体属三方晶系,单胞参数为:a=b=0.7235nm,c=3.9192 nm。高温相α-BBO晶体为负光轴晶体,具有大的双折射率,透光范围为189~3500nm,物理化学性能稳定,机械加工性能优异。但因为具有中心对称结构,因此不同于β-BBO,α-BBO晶体无二阶非线性效应。

     

    2.光在α-BBO晶体中的传播

    α- BBO晶体为负光轴晶体,根据o光、e光的特点,利用惠更斯原理可作出o、e光在晶体中的传播方向[2],下面我们分情况进行讨论:

    (1)斜入射:

    ①由于光轴在入射面内(此处是纸面),两主截面重合,所以,两光均在入射面内,o光光矢量垂直于入射面,e光光矢量平行于入射面(如图2所示)。

    ②若光轴不在入射面内时,两主截面不再重合,E点已不在入射面内,e光也不在入射面内。

    ③当入射方向与光轴平行时,e光将与入射线在法线同侧(如图3所示)。

    (2)垂直入射:

    光轴垂直于晶体表面且平行于入射面。o、e光速度相同,方向相同,不发生双折射(如图4所示)。

    光轴平行于晶体表面且垂直于入射面。o、e光方向相同,但光速不同,直观上不分开,要发生双折射(如图5所示)。

    光轴平行于晶体表面且平行于入射面。o、e光方向相同,但速度不同,直观上不分开,要发生双折射(如图6所示)。

    3.α-BBO晶体的光学特性

    α-BBO晶体具有非常良好的光学性能,在紫外到中红外都具有很好的透过,它有如下一些特征:

    (1)具有大的双折射率;

    (2)透光范围为189~3500nm;

    (3)物理化学性能稳定;

    (4)机械加工性能优异;

    (5)尤其在紫外区的透过率很高(95%),其性能优于YVO4和CaCO3晶体。表1列举了α-BBO晶体与二者的对比:

    二 游艇会科技α-BBO晶体的发展情况

    游艇会科技从事α-BBO晶体生长研发多年,在原料配方设计、原料合成处理、温场设计优化等方面积累了大量研究实验的成果和经验,拥有业内最大的α-BBO晶体生产规模,并于2022年在大尺寸α-BBO晶体毛坯生长技术领域取得了重要突破,实现了1公斤级别大尺寸、高质量毛坯的稳定生长,将现有报道中世界α-BBO晶体生长水平向前推进了一步(如图7所示)。

    游艇会科技的α-BBO晶体生长经过多年研发创新,技术水平处于世界领先水平。

    1、通过特殊的离子掺杂技术,保证晶体结构稳定[3][4],同时改善了内部应力,减少了晶体加工过程中的开裂。

    偏硼酸钡(BaB2O4)存在着高温相(α-BBO)和低温相(β- BBO)两种多型体,熔点为1095℃,其相变温度为925℃左右[1]。通常α-BBO晶体采用提拉法(CZ法)从BBO熔体生长,但在生长过程中,开始可以长出十分透明、完整的α- BBO单晶,但随着晶体冷却通过相变点温度(925℃)时,晶体就从α相转变成β相,结果引起了晶体失透及破坏性破碎。而且提拉法生长的α-BBO晶体容易沿着(001)解理。因此,采用CZ法从BBO熔体中生长出大尺寸完整的、高质量的α-BBO晶体是非常困难的。项目团队对α-BBO原料进行特殊的离子掺杂,使得α-BBO晶体从高温降至低温的情况下不发生相变,仍然保持α相晶体结构,从而避免了因结构变化而导致的晶体严重开裂现象。另一方面,由于晶体高温生长,内部不可避免存在热应力,在后续的切割抛光等加工过程容易导致开裂,掺杂离子的加入,有效改善了内部的热应力,极大减少了后续加工过程中发生的开裂现象,对于提高成品率、降低成本起到了巨大的贡献作用。

    2、通过精确的自动提拉控制,结合各个工艺参数的优化,使得晶体内部缺陷极少,光学均匀性高,从而使晶体具备体吸收小、波前畸变小的特点。国内能够批量提供α-BBO晶体及器件的厂家屈指可数,游艇会科技拥有数十台自动化生长炉生产α-BBO晶体,能够稳定提供高质量、性能优异的α-BBO晶体及元件(如图8所示)。

    3.α-BBO晶体产品指标

    游艇会科技可稳定、批量供应大尺寸、高精度的α-BBO晶体元器件,基本加工指标如表2所示。

    游艇会科技生长的α-BBO晶体内部质量良好,晶体吸收小(图9),具有良好的紫外透过(图10)。

    获取更多更详细的α-BBO晶体特性以及相关的产品信息请和我们的销售团队联系:

     

    销售邮箱:

    sales@shopisv.com

     

    销售总机:

    +86-(0)591-83710533

    +86-(0)591-83791703 

     

    中国区销售:

    +86-(0)591-83771604

    +86-(0)591-83517265

    参考文献:

    [1]Levin EM,Mccurdie HF.j.Research of the National Bureau of Standards,

    1949,42(2):131-138.

    [2]许婕, 陈理想, 郑国梁等. 双折射晶体中旋光效应的耦合波理论[J]. 物理学报, 2007, 56(8):4615-4621. 

    [3]吴少凡,大尺寸双折射晶体YVO4和α-BBO生长研究.中国科学院福建物质结构研究所学位论文-2002.

    [4]Wu shaofanWang,Guofu,Xie JianLing et al.Jorunal of Crystal Growth,

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