PPXX チップ セレクションガイド

 

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バルク型の特徴
導波路型の特徴
バルク型 vs. 導波路型の比較
材料比較 - PPMgO:CLN vs. PPMgO:SLT
導波路型の入射/出射偏波面

バルク型の特徴
バルク型の特徴
導波路型の特徴
導波路型の特徴
バルク型と導波路型の比較
  バルク型 導波路型
Coupling Loss No ★ Yes
Efficiency Low High ★
Power Level High ★ Low
Cost Low ★ High
構造 バルク型構造 導波路型構造
チップ内でビームは回折されます。
パワーレベルは集光の状態と結晶の光学特性に依存して変わります。
チップ内でビームはある領域に閉じ込められます。
パワーレベルは通常、導波路構造の保護のため、1 W 未満に保つ必要があります。
材料比較 - PPMgO:CLN vs. PPMgO:SLT

PPMgO:CLN と PPMgO:SLT のダメージ閾値

  CW ns pulse ps pulse fs pulse
PPMgO:CLN ~ 100 kW/cm2 ~ 200 MW/cm2 ~ 500 MW/cm2 ~ 1 GW/cm2
PPMgO:SLT ~ 800 kW/cm2 ~ 500 MW/cm2 ~ 800 MW/cm2 ~ 10 GW/cm2

すなわち、低出力(< 1 W)には PPMgO:CLN、ハイパワー出力(> 1 W)には PPMgO:SLT が適しています。

MgO:CLN と MgO:SLT の透過波長

Material Trasparent Wavelength
MgO:CLN (5 mol%) 330〜5500 nm
MgO:SLT (1 mol%) 275〜5500 nm

光吸収曲線
導波路型の入射/出射偏波面
Y-cut では水平、Z-cut では垂直入射となります。出射偏波面は入射と同じです。
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