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結晶(非結晶) - メーカー・企業と製品の一覧 | イプロスものづくり

更新日: 集計期間:2026年02月04日~2026年03月03日
※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。

結晶の製品一覧

1~30 件を表示 / 全 35 件

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非線形光学結晶 KDP結晶、DKDP結晶

レーザー光の波長変換やQスイッチングなどに使用可能な非線形光学結晶

KDP結晶、DKDP結晶はレーザー光の波長変換やQスイッチングなどに使用される結晶です。 用途に合わせて、形状とサイズの異なるモデルを複数揃えています。 ■特長 ・優れた非線形光学系数 ・高いダメージ閾値

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非線形光学結晶 (Non-linear Crystals)

Inrad Optics社の非線形光学結晶は、結晶成長から研磨・コーティングまで全て自社内で作られる大変純度の高い単一結晶

■様々なサイズ、結晶方位(ビームの伝播方向と光学的結晶軸の角度)をもつ製品を提供 ■お客様のご指定仕様でも製造可能 ■BBO結晶:SHG・THG・OPOといったUV領域のアプリケーション向き ■KDP/KD*P結晶:大きな開口サイズを特長としている ■LiNbO3結晶:電気光学(Qスイッチ)、ピエゾ素子、非線形光学(赤外光のSHGやDFM、OPO)といった広範な用途に用いられる ■ZGP結晶:中赤外・DFM・OPO発生の用途向き ■Ba(NO3)2結晶:ラマンシフト関連・アイセーフ波長発生の用途向き

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BJP社製ボンディング結晶 製品カタログ【英語版】

接着剤を使わない光接合のボンディングレーザー結晶と非線形結晶を掲載!

当カタログは、光学結晶およびレーザー結晶の製造において高い実績を 有するBEIJING JIEPU TREND(BJP)社の“ボンディングレーザー結晶と 非線形結晶”を掲載したカタログです。 レーザー共振器の放熱や温度制御の制限で十分なビーム品質が 得られていない方、装置の小型化、または更なる変換効率向上を 求められている方にお薦めいたします。 ※詳しくはPDF(英語版)をダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせください。

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非線形光学結晶 BBO結晶

多くの優れた特徴を持つ、レーザー光の波長変換用にも使用可能なBBO結晶ラインナップ

BBO結晶は、多くの優れた特長を持つ非線形光学結晶です。 レーザー光の波長変換用に使用されるほか、ポッケルスセルなどの電気光学結晶の部品としても使用されます。 ■特長 ・広い透過範囲 ・幅広い位相整合範囲 ・大きな非線形係数 ・高いダメージ閾値 ・広い熱受容帯域幅 ・高い光学的均一性

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BIBO結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆広く優れた非線形光学効果 ◆TSSG(top-seeded solution growth)技術による良質な結晶成長

・公差:(W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.1/-0.1mm) ・アパーチャ:90% ・波面収差:λ/8 @633nm ・平坦度:λ/8 @ 633nm ・スクラッチ/ディグ:10/5 ・平行度:20arc秒以上 ・垂直度:5 arc minutes ・角度公差:△θ≤0.25°, △φ≤0.25° ・損傷閾値:>0.3 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ BIBO結晶(BhiB3O6またはBIBO)は、新しく開発された非線形光学結晶です。この結晶は湿気に関してかなりの効果的非線形の係数、高い損害閾値と不活発性を所有します。その非線形の係数は、LBOのそれより3.5-4倍高くて、BBOのそれより1.5-2倍高いです。(青色レーザーを発生するには有望な二倍波結晶です。世界最大級の結晶生産量を誇る中国メーカー 豊富な標準品ラインナップ。リーズナブルな価格でご提案をいたします。

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非線形光学結晶 LBO結晶

多多くの優れた特徴を持つ、レーザー光の波長変換用にも使用できるLBO結晶ラインナップ

LBO結晶は、多くの優れた特長を持つ非線形光学結晶です。 主にレーザー光の波長変換用に使用される他、様々な非線形光学用途に適します。 ■特長 ・広い透過範囲 ・小さなウォークオフ角度 ・Type 1およびType 2の幅広い非臨界位相整合(NCPM) 範囲 ・高いダメージ閾値 ・広い許容角度 ・高い光学的均一性

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非線形光学結晶 KTP結晶

優れた非線形光学系数を持つ、主に外部共振器に広く使用されるKTP結晶ラインナップ

KTP結晶は、主に外部共振器構成で使用される非線形結晶です。 低ピーク出力CWレーザーのSHGキャビティ内構成向けに最適化されています。 結晶を通過する回数が多いため、変換効率に対する低損失と高い光学的均一性が不可欠です。 ■特長 ・広い透過波長範囲 ・大きな非線形光学係数 ・広い許容温度範囲 ・広い許容角 ・小さなウォークオフ角

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CLBO結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆UV非線形効果が高い新規開発品 ◆Nd:YAGレーザ用FOHG、FHGとしても最適 ◆193nm出力、位相整合可

・カットオフ波長:≤180nm ・半導体検査、バイオメディカル、UV-LiDAR等、幅広い分野で仕様実績有 CLBO結晶はUV非線形光学結晶の1つです。カットオフ波長は180nmでNd:YAGレーザーの第4高調波用として用いられます。(CASTECH社ではUV ARコーティングとシーリングを提供しております) ・世界最大級の結晶生産量を誇る中国メーカー ・豊富な標準品がラインナップ リーズナブルな価格でご提案いたします。

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赤外線、テラヘルツ発生用結晶

高品質な非線形光学結晶を提供致します。多彩なご要望に対応致します。

長年培ってきた知見により、様々な材料(ZnGeP2, AgGaS2, AgGeSe2, GaSe, KTA, KTP, BIBO, LBO, BBO)の結晶をつくり、ご指定頂いた角度とサイズで提供致します。そのうち、大非線形定数をもつ材料が沢山あるので、ぜひご覧になってください。アルマイト表面なホルダ付きでの出荷も可能となっております。

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KTP結晶 (KTP nonlinear)

非線形光学結晶として非常に優れた結晶

■産業設備、医療設備、実験設備で多数使用されている ■低出力のNd:YAGレーザでは、高調波発生の結晶として一般的に使用されている ■KTP結晶は、電気光学素子(モジュレーター)としても使用されている

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BBO非線形光学結晶 (BBO nonlinear)

非線形光学結晶の中でも非常に優れた結晶

■可視光~近赤外光域の第二高調波発生や、超短パルスレーザでのOPO・OPG・OPA用途、そして周波数ミキシング(SFM)でも使用される。 ■UV光に関しても強いため、500nm以下の第二高調波発生・周波数ミキシングでも使用される、数少ない結晶の1つでもある。

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BIBO結晶 (BIBO nonlinear)

非線形光学効果の高い結晶

■ダメージスレッシュホールドが高く、加水分解性も無いのが特徴 ■非線形光学効果に関しては、LBO結晶と比較して3.5~4倍程度、BBO結晶と比較して1.5~2倍程度 ■現在では波長976nmの2倍波で473nmを発生させる用途などに使用されている

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GTR-KTP結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆産業用、ミリタリー用光源として高い実績 ◆KTPを大きく上回る損傷閾値(18KW/cm2)

・寸法公差:(W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.5/-0.1mm) ・アパーチャ:90% ・平坦度: λ/8 @ 633nm ・平坦度:20arc秒 ・垂直度:≤5arc minutes ・アングル公差:≤0.25° CASTECH社のGTR-KTP結晶は低吸収率で高ダメージスレッシュホールドなため、従来品のKTP結晶と比較して優れた非線形光学結晶ということができます。

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KTA結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆2.0~5.0μm帯の吸収を劇的に低減 ◆ブロードな入射角、温度範囲 ◆KTPより優れた損傷閾値

・波長:350~5300nm ・吸収係数:@1064nm<0.05%/cm, @1533nm<0.05%/cm, @3475nm<5%/cm ・SHG位相整合範囲:1083 – 3789nm ・OPO(Optical Parametric Oscillation)用途で非常に優れた性能を発揮 KTA結晶はOPO向けのデバイスとして優れた非線形光学結晶です。波長2-5μmレンジで低吸収であり、温度域が広く低い誘電率であることも特徴です。

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結晶&アイソレーター一覧

在庫販売で短納期!全品1個から販売

エドモンド・オプティクスは、Nd:YAG, Yb:YAG, Yb:ドープや チタンサファイアを始めとする主要なレーザーの高調波発生用に、 リチウムトリボレート(LBO)やβ-バリウムボレート(BBO)の非線形結晶を 販売します。 90%を超える典型透過率が得られるフリースペース光アイソレーターは、 1070nmまでの一連の設計波長をラインアップします。 ■詳細は下記リンクよりエドモンド・オプティクスの公式サイトにて  ご確認下さい。

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KD*P & KDP結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆高いUV透過性、ダメージ閾値、複屈折 ◆高品質のKD*P/KDP結晶をリーズナブルな価格でご提案

・非線形係数:d36=0.40pm/V ・屈折率:no=1.4948,ne=1.4554 ・電気光学係数:r41=8.8pm/V, r63=25pm/V ・損傷閾値:>3GW/cm2 ・消光比:30dB KD*P & KDP結晶はNd:YAGレーザーの第2高調波、第3高調波などで使用されます。またE/Oデバイスでも使用されています。

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Nd:GdVO4結晶(ダイオードポンプ用レーザー結晶)

◆ダイオードポンプ用レーザー結晶 ◆高利得、高変換効率 ◆非線形光学結晶と合わせて波長可変

・Nd:YVO4に近い特性 ダイオードポンプ用レーザー結晶の一つ。 <高利得・高変換効率・高繰返> Nd:YVO4と近い特性のレーザー結晶です。 非線形光学結晶(LBO,BBO,KTP)と合わせて使用すれば高調波を含めたレーザー発振が可能となります。 CASTECH社は高品質な光学結晶・レーザ結晶を30年以上渡り供給する、フォトニクス関連製品のリーディングカンパニーです。 近年はレーザミラー、レンズ、プリズムやAO関連製品など、フォトニクス関連製品を包括的にご提案しております。

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LBO結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆CASTECH社がパテントを所有。長年に渡る実績 ◆SHGより3倍優れたSHG変換効率 ◆広い取り込み角、小ウォークオフ

◆ブロードな透過波長範囲 (160nm ~ 2600nm) ・寸法公差:(W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.5/-0.1mm) ・アパーチャ:90% ・平坦度: λ/8 @ 633nm ・平坦度:20arc秒 ・スクラッチ/ディグ:10/5 ・垂直度:≤5arc minutes ・アングル公差:≤0.25° ・損傷閾値[GW/cm2]: >1 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (polished only) LBO結晶は、国科学院に属するFIRSMによって発見される優れた非線形光学結晶です。CASTECH社は世界最大級の結晶生産量を誇る中国メーカーです。 豊富な標準品をラインナップ。リーズナブルな価格でご提案をいたします。比較的にハイパワーレーザーに強く、広い波長域での波長変換に適した結晶です。

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Nd:YVO4結晶(ダイオードポンプ用レーザー用結晶)

◆ダイオードポンプ用レーザー結晶 ◆高利得、高変換効率 ◆非線形光学結晶と合わせて波長可変

年間1万個以上の供給実績 ・各サイズ在庫有 最もオーソドックスなダイオードポンプ用レーザー結晶の一つ。 <高利得・高変換効率・高繰返> 低出力から中出力のレーザーで良く使用されています。非線形光学結晶(LBO,BBO,KTP)と合わせて使用すれば高調波を含めたレーザー発振が可能となります。 ●仕様 【CASTECH社の供給】 Ndドープ量は0.1-3% Ndドープ量のトレーランス:± 0.05% (atm% < 1%), ± 0.1% (atm% ≧ 1%) サイズ:Φ20 x 40 mm3 (大きさと価格は相関するため、要検討) 普及サイズ:3x3x0.5mm3~4x4x30mm3  納期約4-5週間

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KDP/DKDP結晶 (KDP/DKDP nonlinear)

広い分野で使用されている非線形光学結晶

■これらの結晶は、室温中でYAGレーザーの2倍波,3倍波,4倍波発生に使われている。 ■これ以外にも、電気光学素子(モジュレータ,Qスイッチ等)としても使用されている。

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LiNbO3結晶 (LiNbO3 nonlinear)

幅広く使用されている非線形光学結晶

■1μm以上のレーザ光の第二高調波発生用途として使用されている。 ■1064nmレーザー励起のOPO用途としても使用されている。 ■電気光学素子や音響光学素子としても使用されている。

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MgO:LiNbO3結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆高い損傷閾値◆室温において位相整合臨界点なし◆ブロードな透過範囲

・SHG,SFG用途に最適 ・SHG効率:>65%(pulse Nd:YAG) >45%(cw Nd*YAG) ・オシレーター(Optical parametric Oscillators)、アンプ(OPAs)用途にも最適 MgO:LiNbO3結晶はNdドープレーザーのnoncritical phase matching (NCPM) SHGで使用されます。

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LilO3結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆ラージサイズに対応 ◆高い光学均一性 ◆ARコート付ウインドウ有

・波面収差:λ/4@633nm ・公差:(W ±0.2 mm) x (H ±0.2 mm) x (L + 0.5 /-0.2mm) ・クリアアパーチャ:>90% ・平坦度:λ/4@633nm ・スクラッチ/ディグ:20/10 ・平行度:20arc秒以上 ・垂直度:5 arc minutes ・角度公差:<±0.5° LilO3結晶はレーザーミキシング,第2高調波発生などに使用されます。CASTECH社ではこの結晶の大きなサイズを提供することが可能です。

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RTP結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆KTPの1.8倍高い損傷閾値 ◆高い電気抵抗率 ◆高い繰り返し率

・成長方位:Y axis ・最大長:25mm ・長手方向公差:+0.5/-0.1mm ・幅/高さ公差:±0.1mm ・平行度:<30° ・垂直度:<15° ・表面度:20/10 ・ARコート可 *メーカーHP RTP結晶は主にE/Oデバイスで使用されることが多いです。特徴的には高ダメージスレッシュホールド,ブロードバンド対応で高繰返に強いです。

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LiNbO3結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆AOM/EOM用途としても広く用いられる結晶 ◆高品質、ラージサイズ

・波面収差:less than λ/4 @633nm ・公差:(W ±0.1 mm) x (H ±0.1 mm) x (L ±0.2mm) ・アパーチャ:>90% ・平坦度:λ/8 @ 633nm ・スクラッチ/ディグ:20/10 ・平行度:20arc秒以上 ・垂直度:5 arc minutes ・角度公差:<±0.5° ・ARコート:R < 0.2% @ 1064nm, R < 0.5% @ 532nm リチウムナイオベート結晶は多種の用途で使用されます。 例:1μm以上の波長帯での高調波発生やOPO, QPMデバイスなど

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X線イメージ結晶

X線モノクロメーター(カーブのある単結晶)は、X線放出を効率的に集中させる

■楕円体・非球面体・球体・環状体などの結晶 ■表面分布確認の干渉計 ■X線スポットサイズの確認 ■薄いクリスタルの品質 ■回折強度の均一性確認 ■クリスタルのオリエンテーション ■回折の最適化 ■真空組立・ノンアウトガス材料

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部品 CLBO結晶

Nd:YAGの第4,第5高調波発生に最適な非線形結晶です。

Nd:YAGレーザーの第四・第五高調波発生用素子として最も期待されている結晶です。高い変換効率とダメージ閾値を有し、微細な穴開け等の加工機用レーザー光源の部品として注目されています。 潮解性が強く結晶の加工時に水を使用する事が出来ません。また、加工時・使用時共に湿度管理が必要となります。実際の使用においては高気密パッケージセルに封入して使用します。

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KTP結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆光源/メディカルシステム/レンジファインダー/LiDAR/光通信 等、幅広い用途

・寸法公差:(W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.5/-0.1mm) ・アパーチャ:90% ・平坦度: λ/8 @ 633nm ・平坦度:20arc秒 ・垂直度:≤5arc minutes ・アングル公差:≤0.25° ・損傷閾値:>0.5 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-coated) KTP結晶はNdドープレーザーの第2高調波を発生するために一般的に使用されている材料です。また和周波発生,OPO,電気光学素子などにも使用されています。

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BBO結晶(非線形光学結晶<ノンリニア光学結晶>)

◆ブロードな位相整合範囲 (409.6nm ~ 3500nm) ◆広大な透過波長範囲 (190nm ~ 3500nm)

◆KDPと比較し6倍優れたSHG変換効率 ・寸法公差:(W±0.1mm)x(H±0.1mm)x(L+0.5/-0.1mm) ・アパーチャ:90% ・平坦度: λ/8 @ 633nm ・平坦度:20arc秒 ・スクラッチ/ディグ:10/5 ・垂直度:≤5arc minutes ・アングル公差:≤0.25° ・損傷閾値[GW/cm2]: >1 for 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (polished only) BBO結晶(β-BaB2O4またはBBO)は、FIRSM,CAS<サイエンスの中国のアカデミー>の研究所によって発見され、今はCASTECH,Inc.が製造を行っている製品です。CASTECH社は世界最大級の結晶生産量を誇る中国メーカー 豊富な標準品ラインナップ。BBO結晶はハイパワーレーザーの波長変換に最適です。

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東北大学技術:シンチレータ材料:T21-330

既存シンチレータを凌駕する高密度を有するシンチレータ結晶を提供する

X線、γ線、α線、β線、中性子線などの検出器には、シンチレータが用いられる。特に、高密度を有するシンチレータの結晶体は、a)高い放射線阻止能を有する、b)有効原子番号が大きい、c)密度が大きい、といった特性を有する。こうした高密度の既存シンチレータ材料では、PbWO4単結晶が広く用いられているが、検出器のさらなる性能アップや環境に配慮した非鉛化のため、新規のシンチレータ材料が希求されている。本発明は、発明者らの保有する優れた結晶育成技術を駆使した結果、既存シンチレータ材料を越える新規材料を提供することを可能にするものである。一般に、高密度なシンチレータ材料は高融点であることが知られているが、結晶育成の困難さが克服して本発明を完成させるに至った。現在は、当該結晶体の量産製造に向けた大口径化技術の開発中である。

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