AgGaS2 & AgGaSe2 結晶の説明
硫化銀ガリウム(AgGaS2)とセレン酸銀ガリウム(AgGaSe2)結晶は、その大きな非線形光学(NLO)係数とIR領域での高い透過率により、近年、中・深赤外(IR)用途で特別な関心を集めています。
AgGaS2の位相整合と透過特性は、中・近赤外域での3波相互作用を可能にし、AgGaS2は、特にNd:YAGレーザーで励起されたOPOデバイス、チタンサファイアレーザーやNd:YAGレーザーで励起されたOPO出力の周波数混合、Nd:YAGレーザーと色素やチタンサファイアレーザーや他のレーザー光源との周波数混合など、3~10mm IR出力のための効率的なNLO結晶として使用されてきた。AgGaS2は、CO2レーザーの10.6mm出力のような赤外放射の効率的な周波数倍増結晶であることも実証されています。
AgGaS2 & AgGaSe2結晶仕様
平坦度
|
l/ 8@633nm
|
S/D
|
10/5 MIL-O-13830A準拠
|
平行度
|
20"
|
垂直度
|
5分角
|
角度公差
|
Δθ<0.5° Δψ 0.5
|
寸法公差
|
±0.1mm
|
AgGaS2 & AgGaSe2結晶の特徴
- 厳格な品質管理
- 速い配達
- 競争力のある価格と大幅なOEM割引
- コーティング、取り付け、再研磨サービス
- 無料技術サポート
AgGaS2&AgGaSe2結晶アプリケーション
1.光パラメトリック発振器(OPO)およびアンプ(OPA):
AgGaS2およびAgGaSe2結晶は、光パラメトリック発振器および光増幅器に一般的に使用されています。
2.周波数変換:
AgGaS2およびAgGaSe2結晶は、赤外(IR)レーザー光を可視および紫外(UV)光に変換することができ、レーザーベースの材料加工、医療用途、科学実験に有用です。
3.第二高調波発生(SHG):
第二高調波発生(SHG):元の波長の半分の波長でコヒーレントな光を発生させるSHG。
SHGは、蛍光顕微鏡、レーザーディスプレイ、各種イメージング技術用のレーザー光源に使用されている。
4.テラヘルツ発生:
AgGaS2およびAgGaSe2結晶は、差周波発生(DFG)プロセスによってテラヘルツ(THz)放射を発生させるのにも使用できる。THz放射は、イメージング、分光学、セキュリティ・スクリーニングに応用されている。
5.レーザーシステム:
これらの結晶は、電気通信、環境モニタリング、軍事システムなど、さまざまな用途のレーザーシステムの部品として利用されている。
固体レーザー、波長可変レーザー光源、モードロックレーザーなどに組み込むことができる。
6.非線形光学研究:
研究者は、AgGaS2およびAgGaSe2結晶を非線形光学研究や実験に使用し、基本的な光学現象や量子光学を研究している。
7.バイオメディカルイメージング:
バイオメディカルイメージング、特に多光子顕微鏡において、これらの結晶は、高い空間分解能と最小限の光損傷で深部組織をイメージングするためのレーザー光の生成に役立ちます。
8.リモートセンシング:
これらの結晶は、LIDAR(光検出と測距)などのリモートセンシング用途で、大気調査、環境モニタリング、地質調査などに使用されます。
9.防衛と安全保障:
AgGaS2およびAgGaSe2結晶は、レーザー距離計、ターゲットデジグネータ、カウンターメジャーシステムなど、防衛およびセキュリティシステムでの用途があります。
AgGaS2およびAgGaSe2結晶のパッキング
AgGaS2およびAgGaSe2結晶は、光学特性を保護し、安全な輸送と保管を保証するために、乾燥剤を使用した耐湿性気密容器に梱包されています。
AgGaS2およびAgGaSe2結晶に関するFAQ
Q1 AgGaS2およびAgGaSe2結晶の主な用途は何ですか?
以下の用途に最適です:
- 赤外レーザーの発生と周波数変換
- 光パラメトリック発振器(OPO)
- 第二高調波発生(SHG)および和周波発生(SFG)
- 中赤外(mid-IR)分光法
- 非線形光学研究・実験
Q2 AgGaS2結晶とAgGaSe2結晶の違いは何ですか?
AgGaS2とAgGaSe2の主な違いは、透明性の範囲と光学的性質にあります:
- AgGaS2(AGS):0.5µmから13.2µmまで透明で、近赤外から中赤外のアプリケーションに適しています。
- AgGaSe2(AGSe):0.7µmから18µmまで透明で、より長い赤外波長用に最適化されている。
Q3 AgGaS2およびAgGaSe2結晶は、赤外レーザーシステムでどのように使用されていますか?
AgGaS2、AgGaSe2結晶は、一般的に固体レーザー(Nd:YAGレーザー、Er:YAGレーザーなど)の周波数変換に使用され、医療、軍事、科学用途に不可欠な中赤外波長を発生します。