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铌酸锂3)是属于三角晶体体系的铁电晶体。
Ниобат лития
铌酸锂在0.25和5.3μm之间是透明的(图1)。它可用于可见光,近红外和中红外区域。
铌酸锂的透射率光谱
图 1.铌酸锂的透射率光谱。
与任何铁电体一样,铌酸锂表现出压电效应,非线性光学效应,光弹性效应和Pockels效应(线性电光效应)。铌酸锂的突出之处在于,表征这些效应的系数比类似铁电体的系数大几倍,便于其在各种应用中的使用。
由于其高电光系数,铌酸锂用于光振幅和相位调制器,Pockels电池,激光Q开关调制器。
铌酸锂的非线性光学特性使其可用于宽波长范围的光学参数振荡器和参数放大器。
铌酸锂是工作在1.064 μm的Nd:YAG激光器中二次谐波发生器以及工作在1.3和1.55 μm的半导体激光器的最佳选择。
应该注意的是,未掺杂的铌酸锂表现出高的光折射。因此,在高功率激光应用中,氧化镁掺杂晶体(MgO:LiNbO3) 被使用。它们具有更高的激光伤害阈值。同时,掺杂对晶体的光学性质没有影响。
铌酸锂晶体的物理性质总结如下表1。
表 1.光学级非掺杂铌酸锂晶体的关键物理性质。
晶体结构 菱形,空间群R3c,点群3m
基元单元尺寸,Å a=5.148, c=13.868
折射率
no=2.220, ne=2.146 @1300 nm
no=2.232, ne=2.156 @1064 nm
no=2.286, ne=2.203 @632.8 nm
Optical homogenity, cm-1 ~5×10-5
Density, g/cm3 4.64
Curie temperature, °С 1157
Melting point, °С 1253
Mohs hardness 5
Thermal expansion coefficients (@ 25°С), K-1 ||c=4х10-6, ⊥ c=15.7х10-6
Thermal conductivity, Вт/(м × K) ||c=4.61, ⊥ c=4.19
比热容,J/(千克× K) 648
弹性常数,GPa (@298 K) СE11=204, CE33=246, CE44=60, CE13=75, CE14≤9
压电常数,C/N D22≤20.8×10-12、D33≤6.5×10-12
介电常数 (@300 K)
εT11/ε0=85.2, εT33/ε0=30,
εS11/ε0=45, εS33/ε0≤27.5
非线性光学系数,m/V d33=37.8х10-12,d31=5.1 х10-12,d22=2.46 х10-12
塞尔迈尔方程系数(λ,单位:μm)
no2=4.9048+0.11768/(λ2-0.04750)-0.027169λ2
ne2=4.5820+0.099169/(λ2-0.04443)-0.02195λ2
损伤阈值,兆瓦/厘米2(10 纳秒, 1064 海里) 100
水溶性 溶
LiNbO的特性3我公司生产的光学零件如下:
零件的最大直径(长度) - 最大100毫米;
晶体取向 – 根据要求;
方向公差 – ±10';
表面质量 – 20/10 scr/dig;
表面平行度 – 20 弧秒;
垂直度 – 5 弧分。