Substrat LiNbO3
Opis
Kryształ LiNbO3 ma unikalne właściwości elektrooptyczne, piezoelektryczne, fotoelastyczne i nieliniowe.Są silnie dwójłomne.Znajdują zastosowanie w podwajaniu częstotliwości lasera, optyce nieliniowej, ogniwach Pockelsa, optycznych oscylatorach parametrycznych, urządzeniach przełączających Q do laserów, innych urządzeniach akustooptycznych, przełącznikach optycznych dla częstotliwości gigahercowych itp. Jest doskonałym materiałem do produkcji falowodów optycznych itp.
Nieruchomości
Metoda wzrostu | Metoda Czochralskiego |
Struktura krystaliczna | M3 |
Stała komórki jednostkowej | a=b=5,148 Å c=13,863 Å |
Temperatura topnienia (℃) | 1250 |
Gęstość (g/cm3) | 4,64 |
Twardość (Mho) | 5 |
Przez zakres | 0,4-2,9um |
Współczynnik załamania światła | nie=2,286 ne=2,203 (632,8nm) |
Współczynnik nieliniowy | d33=34,45,d31=d15=5,95,d22=13,07 (pmv-1) |
Współczynnik Denko | γ13=8,6,γ22=3,4,γ33=30,8,γ51=28,0,γ22=6,00(pmv-1) |
Przez zakres | 370~5000nm >68% (632,8nm) |
Rozszerzalność cieplna | a11=15,4×10-6/k, a33=7,5×10-6/k |
Definicja podłoża LiNbO3:
Podłoże LiNbO3 (niobian litu) odnosi się do materiału krystalicznego powszechnie stosowanego jako podłoże lub podłoże w różnych urządzeniach elektronicznych i optoelektronicznych.Oto kilka kluczowych punktów na temat substratów LiNbO3:
1. Struktura krystaliczna: LiNbO3 jest kryształem ferroelektrycznym o strukturze perowskitu.Składa się z atomów litu (Li) i niobu (Nb) ułożonych w specyficzną sieć krystaliczną.
2. Właściwości piezoelektryczne: LiNbO3 ma silne właściwości piezoelektryczne, co oznacza, że pod wpływem naprężeń mechanicznych generuje ładunki elektryczne i odwrotnie.Ta właściwość sprawia, że nadaje się do zastosowań takich jak urządzenia wykorzystujące fale akustyczne, czujniki, siłowniki itp.
3. Właściwości fotoelektryczne: LiNbO3 ma również doskonałe właściwości optyczne i elektrooptyczne.Ma wysoki współczynnik załamania światła, niską absorpcję światła i wykazuje zjawisko zwane efektem elektrooptycznym, w którym jego współczynnik załamania światła może być modyfikowany przez zewnętrzne pole elektryczne.Te właściwości sprawiają, że jest on przydatny w zastosowaniach takich jak modulatory optyczne, falowody, podwajacze częstotliwości i nie tylko.
4. Szeroki zakres przezroczystości: LiNbO3 ma szeroki zakres przezroczystości, co pozwala na przepuszczanie światła w widmie widzialnym i bliskiej podczerwieni.Można go wykorzystać do wytwarzania urządzeń optycznych działających w tych obszarach długości fal.
5. Wzrost i orientacja kryształów: Kryształy LiNbO3 można hodować różnymi metodami, takimi jak techniki Czochralskiego i techniki wzrostu metodą top-seeding.Można go ciąć i orientować w różnych kierunkach krystalograficznych, aby uzyskać określone właściwości optyczne i elektryczne wymagane do wytworzenia urządzenia.
6. Wysoka stabilność mechaniczna i chemiczna: LiNbO3 jest stabilny mechanicznie i chemicznie, co pozwala mu wytrzymać