誘導ラマン散乱効果は、固体レーザの放射周波数の非線形変換をを可能とします。
KGd(WO4)2結晶は、SRS(誘導ラマン散乱)変換素子として適した結晶です。
チューナブルレーザの周波数範囲を広げるのにも使用されます。
結晶の誘導ラマン散乱は、最近の全固体レーザ技術と互換性があり、
また、大変容易に、周波数変換の方式を小型にします。
ラマン用途に、Ba(NO3)2結晶とKGd(WO4)2結晶を比較しますと、
Ba(NO3)2結晶は、nsを超えるパルスの場合、もっとも適正で、
KGd(WO4)2結晶は、長いパルスの場合、もっとも適正です。
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■ 結晶特性
化学式 |
KGd(WO4)2 |
結晶構造 |
単斜晶,C2/c |
透過帯域 |
0.35-5.5 um |
密度 |
7.27 g/cm3 |
モース硬度 |
4-5 |
屈折率@1064nm |
ng = 2.061, nm = 2.010, np = 1.982 |
ラマンシフト |
901 cm-1 (p[mm]p) |
768 cm-1 (p[gg]p) |
ラマン利得,励起1064nm |
3.3 cm/GW (901 cm-1) |
4.4 cm/GW (768 cm-1) |
熱伝導率 |
Ka = 2.6 W/mK, Kb = 3.8 W/mk, Kc = 3.4 W/mK |
∂n/∂T |
0.4×10-6K-1 |
ダメージ閾値 |
>10 GW/cm2 |
KGW結晶(共振効率901.5cm-1)及びBa(NO3)2結晶(共振効率1048.6cm-1)のラマン波長は、次の通りです。
ストークス |
KGW
励起
@532nm |
KGW
励起
@1064nm |
Ba(NO3)2
励起
@532nm |
Ba(NO3)2
励起@1064nm |
代表的
効率,% |
1ストーク |
558 |
1177 |
563 |
1197 |
35-70 |
2ストーク |
588 |
1316 |
598 |
1369 |
20-40 |
3ストーク |
621 |
1494 |
638 |
1599 |
10-15 |
4ストーク |
658 |
1726 |
684 |
1924 |
<10 |
1反ストーク |
507 |
970 |
503 |
957 |
10-30 |
■ 標準仕様
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Ba(NO3)2結晶 |
KGW結晶 |
表面品質,scr/dig |
40/20 |
10/5 |
平面度 @633nm |
λ/4 |
λ/8 |
最大形状,mm |
10×10×100 |
10×10×80 |
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