LiNbO3晶体-铌酸锂晶体
LiNbO3 晶体最显着的特征之一是它们固有的双折射,源于非中心对称晶体结构。这一特性允许将入射光分裂成两种正交偏振态,从而实现大量的光学功能。它们的坚固性、低光吸收、低生产成本和高损伤阈值使其成为制造偏振光学器件的有吸引力的候选者。
主要优点:透射波长范围宽,350-5200nm、伤害阈值高、机械强度高炖好、非常适合制造隔离器、环行器、光束置换器和偏振光学器件等。
应用领域:可制作高速率、高消光比的光调制器和光学开关,广泛应用于光通信系统中
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LiNbO3 晶体最显着的特征之一是它们固有的双折射,源于非中心对称晶体结构。这一特性允许将入射光分裂成两种正交偏振态,从而实现大量的光学功能。它们的坚固性、低光吸收、低生产成本和高损伤阈值使其成为制造偏振光学器件的有吸引力的候选者。
主要优点:透射波长范围宽,350-5200nm、伤害阈值高、机械强度高炖好、非常适合制造隔离器、环行器、光束置换器和偏振光学器件等。
应用领域:可制作高速率、高消光比的光调制器和光学开关,广泛应用于光通信系统中
氟化镁(MgF2)晶体,也被称为二氟化镁,是一种重要的无机化合物。氟化镁(MgF2)晶体是一种无色透明的四方晶体,具有优异的光学性能,如高透过率、高折射率和良好的机械稳定性。它在光学系统中作为重要的光学元件,如反射镜和透镜,广泛应用于光纤通信、军事工业、激光器等领域
主要优点:抗撞击和热波动以及辐照,具有良好的机械性能和化学稳定性,透过波段为0.11μm-7.5μm,具有很高的透过率,微弱的双折射性能,通常的切向为光轴垂直于晶片表面,良好的化学稳定性。
应用领域:光学领域、紫外和红外光学系统、光电子器件、光电子领域、陶瓷和玻璃工业和其他等应用领域
光学方解石晶体属于碳酸盐矿物,其化学成分为碳酸钙(CaCO₃)。在光学应用中,它因其独特的双折射性质而被广泛使用,这意味着当光线穿过晶体时,会分裂成两束具有不同传播速度的光,即寻常光(o光)和非寻常光(e光)。这种特性使得方解石晶体成为制造偏振器、分光棱镜和其他光学元件的理想材料。
优点:高透光性 双折射特性 化学稳定性 易加工性
应用领域:用于制造格兰-汤普森偏振器等偏光元件,在光谱仪和干涉仪中用作分光棱镜,在光纤通信系统中用于偏振保持和分光。
Quartz晶体(石英晶体)是一种由二氧化硅(SiO₂)组成的矿物晶体,以其高稳定性、频率精确性和压电效应而著称。它广泛用于电子、光学和通讯等领域,作为振荡器、传感器和光学元件的核心部件。
主要优点:稳定性好、频率稳定性高、抗辐射性好、光学性能优异等。
应用领域:于电子通信、计算机和测量设备中,被广泛用于建筑材料领域,冶金和铸造行业中也有应用,如作为硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂。
YVO4晶体,也称为钒酸钇晶体,是一种重要的无机晶体材料,是一种具有优良光学性质的双折射晶体,具有大的双折射率,使得它在光学领域有重要应用。透光范围宽,透过率高,使其在光学元件中作为透明材料使用时表现出色。
主要优点:优良的光学性质、高机械强度与化学稳定性、高效的激光性能、热稳定性好等
应用领域:激光技术、光学偏振器件、光学窗口材料、非线性光学器件、光学元件制造以及科学研究等应用领域。
α-BBO晶体以其优异的光学性能、物理特性、高损伤阈值以及广泛的应用前景,在光学领域占据重要地位。
主要优点:优异的光学性能、稳定的物理和化学性能、高损伤阈值等
应用领域:广泛应用于格兰棱镜偏振器、双折射偏振分束器等光学器件中,制作紫外偏振棱镜、高功率光隔离器、超快激光的群速失配补偿器等。