
1.超高损伤阈值
2.灵活的相位匹配能力
3.优异的环境稳定性
4.高效的频率转换能力
1.激光频率转换的核心载体
二倍频(SHG):将1064nm红外激光高效转换为532nm绿光,广泛应用于工业精密切割、医疗激光设备(如Nd:YAG激光器)及军事激光测距等领域。
三倍频(THG)与和频(SFG):通过将1064nm红外激光先经二倍频转换为532nm绿光,再让532nm绿光与剩余1064nm红外光进行和频作用,终得到355nm紫外激光,这一转换过程能获得短波长、高能量的紫外激光,在诸多领域发挥重要作用,拓展了激光在特殊波段的应用可能。
2.深紫外(DUV)激光技术的关键支撑
通过级联频率混合技术(如1030nm四倍频与1553nm和频结合),与其他非线性光学晶体(如CLBO)级联可稳定输出193nm激光,满足半导体光刻、晶圆缺陷检测等高端制造领域对深紫外光源的严苛需求。
3.光学参量振荡/放大(OPO/OPA)的理想介质
调谐范围覆盖540–1030nm,以355nm或532nm激光为泵浦源时,转换率可达30%,在量子通信加密、物质成分光谱分析等前沿领域发挥重要作用
4.超快激光与国防科技的材料基石
适配钛宝石激光器(Ti:Sapphire)、Cr:LiSAF激光器等,支持高功率脉冲激光输出,为激光雷达、惯性约束核聚变研究等国防与大科学工程提供核心材料支持。
大尺寸晶体,目前实现4kg大尺寸LBO晶体量产,晶体口径≥200mm
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