Fosfato de titanilo de potasio KTiOPO3 KTP excelentes fabricantes de materiales ópticos no lineales de China

KTP es un excelente material óptico no lineal adecuado para su uso en muchos sistemas ópticos
  • Artículo No:

    GS-C055
  • Pago:

    L/C、 Western Union、 D/P、 T/T
  • Origen del producto:

    Anhui, China
  • tamaño máximo:

    Dia50.8mm
  • orientación:

  • paquete:

    100 clean bag,1000 exactly clean bag
  • Detalle del producto

  • Especificación

  • Flujo del proceso

  • embalaje

  • Transporte

  • Informe de prueba

  • Preguntas más frecuentes


Ofertas Greestals
● estricto control de calidad
● gran tamaño de cristal de hasta 20x20x40 mm3 y longitud máxima de 60 mm
● Entrega rápida (3 semanas solo para pulido, 4 semanas para recubierto)
● Precio razonable y descuento por cantidad
● Soporte técnico
● Servicio de re-pulido y revestimiento AR.
SOLICITUD:
Por la combinación única de sus propiedades – alto coeficiente no lineal, alto umbral de daño, no higroscópico, KTP se puede utilizar en láseres comerciales y militares, incluidos sistemas médicos y de laboratorio, telémetros, designadores y sistemas para su uso en la industria de semiconductores.
Su aplicación incluye:
● SHG, SFG de láseres Nd
● Generación paramétrica óptica (OPG, OPA, OPO)
● Modulaciones electroópticas
● Guía de onda óptica para dispositivos NLO y E-O integrados
● ØSHG, SFG de láseres Nd

La siguiente figura muestra el KTP OPO / OPA de corte X no crítico emparejado en fase (NCPM). Para el rango de longitud de onda de bombeo de 0,7 μm a 1 μm, la salida puede cubrir desde 1.04 μm a 1,45 μm (señal) y de 2,15 μm a 3.2 μm (loco). Se obtuvo una eficiencia de conversión superior al 45% con un ancho de banda de salida estrecho y una buena calidad de haz.


Ø Modulación electro-óptica
KTP también tiene propiedades dieléctricas y E-O prometedoras que son comparables a LiNbO3. Estas propiedades hacen que KTP sea extremadamente útil en varios dispositivos E-O.
Horno para calentar cristales de KTP
El aumento de la temperatura del cristal KTP puede mejorar el umbral de daño del cristal KTP. Por lo tanto, para SHG de alta potencia o alta densidad de potencia de láseres Nd, se recomienda calentar el KTP a una cierta temperatura (por ejemplo, 80——100deg). CRYSTECH proporciona horno de precisión con controlador de temperatura para calentar KTP. También está disponible un conjunto completo que incluye cristal KTP, horno y controlador de temperatura.
VENTAJA:
● Gran coeficiente no lineal
● Amplio ancho de banda angular y pequeño ángulo de salida
● Amplio ancho de banda espectral y de temperatura
● Gran coeficiente electroóptico
● Alto umbral de daño
● No higroscópico, química y mecánicamente estable
Tolerancia de dimensión Ancho (+/- 0,1) * Alto (+/- 0,1) * Largo (+ 0,5 / -0,1) mm
Tolerancia de ángulo +/- 0,25 ° Perpendicularidad ≤10 ′
Scratch / Dig 20/10 Chaflán ≤ 0,2 mm x 45 °
Paralelismo ≤10 ″ Papas fritas ≤0.1 mm
Llanura λ / 10 a 633 nm Apertura clara ≥90%
Distorsión de frente de onda λ / 8 a 633 nm
Revestimientos C1 --- AR @ 1064 (R <0.2%) & 532 (R <0.5%) C2 --- HR @ 1064 (R> 99.8%) & HT @ 532 (T> 95%) C3 --- AR @ 1064 (R <0.2%) & 1570 (R <0.5%) C4 --- HR @ 1570 (R> 99.8%) & HT @ 1064 (T> 99.5%) C5 --- HR @ 1064 ( R> 99,8%) & PR @ 1570 (R = 50,60,70% + / - 2%)
Umbral de daño 500 MW / cm² (1064 nm, 10 ns, 10 Hz)

P / N

Escribe

Tamaño (mm)

Revestimiento

CR.KTP.060603.C001

SHG

6x6x3

AR1064 & 532

CR.KTP.060605.C001

SHG

6x6x5

AR1064 & 532

CR.KTP.070705.C001

SHG

7x7x5

AR1064 & 532

CR.KTP.080805.C005

SHG

8x8x5

AR1064 & 532

CR.KTP.090905.C001

SHG

9x9x5

AR1064 & 532

CR.KTP.151506.C003

SHG

15x15x6

AR1064 & 532

CR.KTP.040420.C004

OPO

4x4x20

AR1570 & 1064

CR.KTP.060620.C006

OPO

6x6x20

AR1570 & 1064

CR.KTP.070720.C004

OPO

7x7x20

AR1570 & 1064

CR.KTP.040416.C008

OPO

4x4x16

HR1570, HT1064 | HR1064, PR1570

CR.KTP.050520.C009

OPO

5x5x20

HR1570, HT1064 | HR1064, PR1570



KTP es un cristal biaxial positivo, con los ejes principales X, Y y Z (nz> ny> nx) paralelos a los ejes cristalográficos a, byc, respectivamente.


Propiedades físicas:

Estructura cristalina Ortorrómbico, grupo espacial Pna21, grupo de puntos mm2
Parámetros de celda a = 6.404Å, b = 10.616Å, c = 12.814Å, Z = 8
Punto de fusion Hacia 1172 ℃
Dureza de Mohs5
Densidad 3,01 g / cm3
Color incoloro
Susceptibilidad higroscópicano
Conductividad térmica 0,13 W / (cm * K-1)
Coeficiente termoóptico dnx / dT = 1.1x10-5 / ° C, dny / dT = 1.3x10-5 / ° C, dnz / dT = 1.6x10-5 / ° C
Coeficiente de absorción <0,1% / cm a 1064 nm, <1% / cm a 532 nm

Propiedades ópticas:

Rango de transmisión: 350 nm - 4500 nm
Rango de coincidencia de fase SHG 497 ~ 1800nm ​​(Tipo II)

Indíces refractivos:

1064 nm

532 nm

nx ny nz

1,7377 1,7453 1,8297

1.7780 1.7886 1.8887

Ecuaciones de Sellmeier: (λ en μm) nx2 = 3.0065 + 0.03901 / (λ2-0.04251) -0.01327λ2
ny2 = 3.0333 + 0.04154 / (λ2-0.04547) -0.01408λ2
nz2 = 3.3134 + 0.05694 / (λ2-0.05658) -0.01682λ2
Coeficientes ópticos no lineales: d31 = 6.5pm / v, d32 = 5pm / v, d33 = 13.7pm / v, d24 = 7.6pm / v, d15 = 6.1pm / v
Expresiones efectivas de no linealidad deff (II) ≈ (d24 - d15) sin2Φsin2θ - (d15sin2Φ + d24cos2Φ) sinθ
Para el tipo II SHG de un láser Nd: YAG a 1064 nm:

Ángulo de PM: θ = 90 °, φ = 23.5 °

Aceptación de temperatura: 24 ° C · cm

Aceptación espectral: 0.56nm · cm
Aceptación angular: 14,2 mrad · cm (φ); 55,3 mrad · cm (θ)
Ángulo de salida: 0,55 °
Coeficientes electro-ópticos: Baja frecuencia (pm / V) Alta frecuencia (pm / V)
r13 9.5 8.8
r23 15,7 13,8
r33 36,3 35,0
r51 7.3 6,9
r42 9.3 8.8
Constante dieléctrica: εeff = 13


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