Крышталь KTP
KTP (KTiOPO4 ) з'яўляецца адным з найбольш часта выкарыстоўваюцца нелінейных аптычных матэрыялаў. Напрыклад, ён рэгулярна выкарыстоўваецца для падваення частоты Nd: YAG-лазераў і іншых ND-лежаных лазераў, асабліва пры нізкай ці сярэдняй шчыльнасці магутнасці. KTP таксама шырока выкарыстоўваецца ў якасці OPO, EOM, аптычнага матэрыялу, які накіроўвае хвалю, і ў напрамках.
KTP валодае высокай аптычнай якасцю, шырокім дыяпазонам празрыстасці, шырокім вуглом прыняцця, невялікім вуглом пахілу і некрытычным узгадненнем фаз тыпу I і II у шырокім дыяпазоне даўжынь хваль. KTP таксама мае адносна высокі эфектыўны каэфіцыент SHG (прыблізна ў 3 разы больш, чым KDP) і даволі высокі парог аптычнага пашкоджання (> 500 МВт / см²).
Рэгулярныя, вырашчаныя ў патоку крышталі KTP, пакутуюць ад пацямнення і падзення эфектыўнасці ("шэрая дарожка") пры выкарыстанні ў працэсе SHG 1064 нм пры высокіх сярэдніх узроўнях магутнасці і хуткасці паўтарэння вышэй 1 кГц. Для прыкладанняў з высокай сярэдняй магутнасцю WISOPTIC прапануе крышталі KTP KTP з высокай устойлівасцю да сераду (HGTR), вырашчаныя гідратэрмальным метадам. Такія крышталі маюць меншае пачатковае паглынанне ВК і менш уздзейнічаюць на зялёнае святло, чым звычайны КТП, што дазваляе пазбегнуць праблем гарманічнай нестабільнасці электраэнергіі, падзення эфектыўнасці, пацямнення крышталяў і скажэнняў прамяня.
Як адзін з асноўных пастаўшчыкоў крыніц KTP на ўвесь міжнародны рынак, WISOPTIC валодае высокай магчымасцю выбару матэрыялаў, апрацоўкі (паліроўкі, пакрыцця), серыйнай вытворчасці, хуткай дастаўкі і доўгага гарантыйнага тэрміну якасці KTP. Варта таксама адзначыць, што наша цана цалкам прымальная.
Звяжыцеся з намі для лепшага рашэння для вашага прымянення крышталяў KTP.
Перавагі WISOPTIC - KTP
• Высокая аднастайнасць
• Выдатнае ўнутранае якасць
• Высокая якасць паліроўкі паверхні
• Вялікі блок для розных памераў (20x20x40mm3, максімальная даўжыня 60 мм)
• Вялікі нелінейны каэфіцыент, высокая эфектыўнасць пераўтварэння
• Нізкія страты пры ўстаўцы
• Вельмі канкурэнтная цана
• Масавая вытворчасць, хуткая пастаўка
Тэхнічныя характарыстыкі WISOPTIC* - КТП
Талерантнасць вымярэнняў | ± 0,1 мм |
Талерантнасць кута | <± 0,25 ° |
Плоскасць | <λ / 8 @ 632,8 нм |
Якасць паверхні | <10/5 [S / D] |
Паралелізм | <20 " |
Перпендыкулярнасць | ≤ 5 ' |
Фаска | ≤ 0,2 мм пры 45 ° |
Скажэнне перадаванага хвалі | <λ / 8 @ 632,8 нм |
Ачыстка дыяфрагмы | > 90% цэнтральнай плошчы |
Пакрыццё | АР пакрыццё: R <0,2% пры 1064 нм, R <0,5% пры 532 нм [або HR пакрыццё, PR пакрыццё, па запыце] |
Парог лазернага пашкоджання | 500 МВт / см2 для 1064nm, 10ns, 10Hz (з пакрыццём AR) |
* Прадукцыя з асаблівымі патрабаваннямі па запыце. |
Асноўныя характарыстыкі - KTP
• Эфектыўная частатная канверсія (эфектыўнасць пераўтварэння ГГГ 1064 нм каля 80%)
• Вялікія нелінейныя аптычныя каэфіцыенты (у 15 разоў большыя за КДП)
• Шырокая вуглавая прапускная здольнасць і невялікі кут нахілу
• Шырокая тэмпература і спектральная прапускная здольнасць
• Вільгаць, без раскладання ніжэй за 900 ° С, механічна стабільны
• Нізкая кошт параўнаць з BBO і LBO
• Шэры адсочванне на высокай магутнасці (звычайны KTP)
Асноўныя прыкладанні - KTP
• Падвойнасць частоты (SHG) ND-легаваных лазераў (асабліва пры нізкай ці сярэдняй шчыльнасці) для генерацыі зялёнага / чырвонага святла
• Частата змешвання (SFM) Nd лазераў і дыёдных лазераў для генерацыі сіняга святла
• Аптычныя параметрычныя крыніцы (OPG, OPA, OPO) для налады выхаду 0,6-4,5 мкм
• EO мадулятары, аптычныя перамыкачы, накіраваныя муфты
• Аптычны хвалявод для ўбудаваных прылад NLO і EO
Фізічныя ўласцівасці - KTP
Хімічная формула | KTiOPO4 |
Крыштальная структура | Артарамбічны |
Кропкавая група | мм2 |
Касмічная група | Пна21 |
Канстанты кратаў | a= 12.814 Å, б= 6.404 Å, c= 10.616 Å |
Шчыльнасць | 3,02 г / см3 |
Тэмпература плаўлення | 1149 ° С |
Тэмпература кюры | 939 ° С |
Цвёрдасць Мооса | 5 |
Каэфіцыенты цеплавога пашырэння | aх= 11 × 10-6/ К, aу= 9 × 10-6/ К, aг= 0,6 × 10-6/ Да |
Гіграскапічнасць | негіграскапічны |
Аптычныя ўласцівасці - KTP
Празрыстасць рэгіёну (на ўзроўні прапускання "0") |
350-4500 нм | ||||
Паказчыкі праламлення | нх | ну | нг | ||
1064 нм | 1.7386 | 1.7473 | 1.8282 | ||
532 нм | 1,77780 | 1,77875 | 1,8875 | ||
Лінейныя каэфіцыенты паглынання (@ 1064 нм) |
α <0,01 / см | ||||
Каэфіцыенты NLO (@ 1064nm) |
д31= 1.4 вечара / V, д32= 2.65 вечара / V, д33= 10,7 вечара / V | ||||
Электра-аптычныя каэфіцыенты |
Нізкая частата |
Высокая частата | |||
г13 | 9.5 вечара / V | 8.8 вечара / V | |||
г23 | 15.7 вечара / V | 13.8 вечара / V | |||
г33 | 36.3 вечара / V | 35.0 вечара / V | |||
г42 | 21.3 вечара / V | 8.8 вечара / V | |||
г51 | 7.3 вечара / V | 6.9 вечара / V | |||
Дыяпазон адпаведнасці фаз: | |||||
Тып 2 SHG ў плоскасці xy | 0,99 ÷ 1,08 мкм | ||||
Тып 2 SHG ў плоскасці xz | 1,1 ÷ 3,4 мкм | ||||
Тып 2, SHG пры 1064 нм, кут зрэзу θ = 90 °, φ = 23,5 ° | |||||
Кут нахілу | 4 мрад | ||||
Вуглавыя прыёмы | Δθ = 55 мрад · см, Δφ = 10 мрад · см | ||||
Цеплавой прыём | ΔT = 22 К · см | ||||
Спектральнае прыняцце | Δν = 0,56 нм · гл | ||||
Эфектыўнасць канверсіі SHG | 60 ~ 77% |