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LiTaO3:SLT (定比タンタル酸リチウム)
【特長】 LiTaO3では初めて光学用として無粒界結晶育成に成功しました。 低い欠陥密度(従来比100分の1以下) 広い透過波長領域(基礎吸収端が~20nmシフト) 高い非線形光学定数(d33 >26.2pm/V) 低い分極反転電圧(1~2kVで分極反転可能) 高いPhotorefractiveダメージ閾値 (>5MW/c㎡@532nm, cw laser) 高いレーザーダメージ閾値 (>2GW/c㎡@1064nm, pulse laser) 複屈折率が殆どなし GRIIRA(Green Induced IR Absorption)が全くなし LiTaO3では初めて光学用として無粒界結晶育成に成功しました GRIIRA(Green Induced IR Absorption)が全くなし その他 紫外光域で高いフォトラクティブ効果を発現する結晶育成も可能 |
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LiNbO3:SLN (定比ニオブ酸リチウム)
【特長】 光学特性やQPMデバイス加工特性に対して影響の大きい不定比欠陥[Li2O]:[Nb2O5])を制御し、従来にない特性を実現しました。 低い分極反転電圧(CLN比 1/5相当) ⇒QPMデバイス加工の高精度化 高速度化に有利 高い熱伝導率(CLN&MgCLN比 約20~50%Up) 低いGRIIRA 高いフォトリフラクティブダメージ閾値 ⇒レーザーのハイパワー化に有利 |
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TeO2 (二酸化テルル)
【特長】 広帯域での安定したモジュール特性を約束する 高透過率(350-5000nm): UV域 MIR域 (自社調べ) 大型素子のご要望に応える 高品質・大口径インゴット(Φ50~60mm x 40~70mm長) 高い屈折率:no=2.274 ne=2.430 @633nm 高い複屈折 高い音響光学特性: 34.5×10-18s-3/g@<001> 1200×10-18s-3/g@<110> (Figure of merit: M=n6P2/rV3として) |
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β-BaB2O4:BBO (β-バリウムボレート)
【特長】
CZ-BBOの優位性
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YVO4 (イットリウムバナデート)
【特長】 弊社のYVO4およびGdVO4単結晶は4楕円鏡赤外線加熱FZ装置、または原料供給二重坩堝法で製造された高品質結晶
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