Code | Size | θ | φ | Coating | Application | Unit Price | Delivery | Inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20203-020 | 2x2x5мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм | $29 | 1 неделя | Inquiry |
20203-001 | 3x3x10мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм | $70 | 4 недели | Inquiry |
20203-002 | 4x4x10мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм | $115 | 4 недели | Inquiry |
20203-003 | 4x4x15мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм | $140 | 4 недели | Inquiry |
20203-014 | 4x4x16мм | 90° | 0° | S1:HR/HT, S2:HR/PR@1570nm+1064nm | ОПО от 1064 до 1570 нм | Запросить | Запросить | |
20203-015 | 4x4x20мм | 90° | 0° | АР/АР@1570нм+1064нм | ОПО от 1064 до 1570 нм | Запросить | Запросить | |
20203-004 | 5x5x5мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | $75 | Запросить | Inquiry |
20203-016 | 5x5x20мм | 90° | 0° | S1:HR/HT, S2:HR/PR@1570nm+1064nm | ОПО от 1064 до 1570 нм | Запросить | Запросить | |
20203-005 | 6x6x3мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | $35 | 4 недели | Inquiry |
20203-021 | 6x6x5мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм | $85 | 1 неделя | Inquiry |
20203-017 | 6x6x20нм | 90° | 0° | АР/АР@1570нм+1064нм | ОПО от 1064 до 1570 нм | Запросить | Запросить | |
20203-006 | 6x6x25мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | $370 | 4 недели | Inquiry |
20203-018 | 7x7x20мм | 90° | 0° | АР/АР@1570нм+1064нм | ОПО от 1064 до 1570 нм | Запросить | Запросить | |
20203-007 | 7x7x5мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | $140 | 4 недели | Inquiry |
20203-008 | 8x8x5мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | $185 | 4 недели | Inquiry |
20203-019 | 8x8x20мм | 90° | 0° | АР/АР@1570нм+1064нм | ОПО от 1064 до 1570 нм | Запросить | Запросить | |
20203-012 | 9x9x5нм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | Запросить | Запросить | |
20203-009 | 9x9x6мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | $245 | 4 недели | Inquiry |
20203-010 | 10x10x3мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | $215 | 4 недели | Inquiry |
20203-011 | 10x10x5мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | $275 | 4 недели | Inquiry |
20203-022 | 13x13x3мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм | $230 | 1 неделя | Inquiry |
20203-013 | 15X15X6мм | 90° | 23.5° | АР/АР@1064нм+532нм | ГВГ 1064 нм, Тип 2 | Запросить | Запросить |
Кристаллы титанилфосфата калия (KTiOPO3 или KTP) представляют собой универсальный вид оптических кристаллов. К преимуществам кристаллов КТР относятся высокий коэффициент нелинейности и порог разрушения, широкий угол приема, существенные температурно-стабильные характеристики фазового синхронизма и негигроскопичность. Эти характеристики в сочетании с превосходной передачей в видимом и ближнем ИК-диапазоне длин волн обеспечили им широкое распространение в области нелинейной оптики (NLO). Кристаллы KTP могут быть использованы для генерации второй гармоники (ГВГ) лазеров Nd:YAG. Когда KTP Шалома применяется вне полости Nd:YAG-лазера с инжекционной добротностью мощностью 900 мДж, на выходе получается зеленый лазер с энергией 700 мДж, что предполагает высокую эффективность преобразования более 80%. Другие приложения включают OPO/OPA/OPG для получения светоотдачи 600–4500 нм и SFM.
С другой стороны, кристаллы КТР также проявляют многообещающие электрооптические свойства, включая большие электрооптические коэффициенты, низкие диэлектрические проницаемости и т. д. Поскольку кристаллы КТР практически не производят паразитных колебаний, кристаллы являются привлекательными вариантами для производства ЭО-модуляторов, добротностей. , ЭО дефлекторы, волноводы и т.д.
Hangzhou Shalom EO предлагает готовые и изготовленные на заказ кристаллы KTP с различными вариантами покрытия и строгим контролем качества, а также доступны размеры отверстий коллектора до 40x40 мм. Стандартные варианты покрытия включают: двухволновые покрытия AR, HR, HT и PR для SHG, другие покрытия также могут быть адаптированы по индивидуальному заказу. Для применений с более высокими уровнями мощности также можно приобрести кристаллы KTP с высоким сопротивлением серым дорожкам (HGTR) из Shalom EO.
Применение кристаллов KTP:
Генерация второй гармоники:
Кристаллы KTP являются особенно лучшей средой для ГВГ твердотельных зеленых лазеров, которые в настоящее время становятся предпочтительными в качестве источников накачки и усилителей для лазеров на красителях видимого диапазона и перестраиваемых Ti:Сапфировых лазеров. При использовании Nd:YAG-лазеров с инжекционной затравкой добротности и добротностью, использующих KTP с дополнительным резонатором, на выходе будет зеленый лазер с энергией 700 мДж, что указывает на эффективность преобразования выше 80%. Однако из-за склонности кристаллов к появлению серого цвета при работе на большой мощности кристаллы обычно применяются только при низкой/средней плотности мощности.
ОПО, ОПГ и ОПА:
KTP также используется в качестве параметрического источника, обеспечивающего настраиваемый выходной сигнал в диапазоне длин волн от видимого (600 нм) до MIR (4500 нм). Одним из наиболее выгодных способов достижения чрезвычайно эффективного преобразования является использование перестраиваемого некритического фазового синхронизма (NCPM) с лазерной накачкой KTP OPO/OPA. KTP OPO выдает устойчивые непрерывные фемтосекундные импульсы с частотой повторения 108 Гц и средней плотностью мощности в милливаттах как на сигнальном, так и на холостом выходе.
ЭО модуляции:
KTP обладает потенциалом E-O и диэлектрическими свойствами, эквивалентными LiNbO3, в дополнение к его отличительным характеристикам NLO. Преимущества KTP делают его идеальным для различных устройств E-O.
Оптические волноводы:
Планарные оптические волноводы с малыми потерями могут быть созданы на основе кристаллов КТР с использованием метода ионной имплантации. В области интегральной оптики растет интерес к кристаллам КТР. Согласно исследованиям, имплантация иона He+ в кристаллы КТР позволяет получить барьерный слой толщиной 2 мкм со значительными изменениями показателя преломления, что доказывает большой потенциал волноводов на основе КТР.
Общие характеристики:
Внутреннее качество | Нет видимых путей или центров рассеяния под контролем зеленого лазера мощностью 50 мВт |
Плоскостность | менее λ/10 при 633 нм |
Передача искажений волнового фронта | менее λ/8 при 633 нм | Фаска | ≤0,2 мм под углом 45° |
Чип | ≤0,1 мм | Качество поверхности | лучше, чем 10/5 S/D (MIL-PRF-13830B) |
Параллелизм | лучше 20 угловых секунд | Перпендикулярность | ≤5 угловых минут |
Допуск угла | Δθ≤0,25°, Δφ≤0,25° | Гарантийный срок | полгода при правильном использовании |
Основные свойства:
Кристаллическая структура | Орторомбический, пространственная группа Pna21, точечная группа мм2 |
Параметр решетки | a=6,404Å, b=10,616Å, c=12,814Å, Z=8 |
Точка плавления | Около 1172°C | Твердость по шкале Мооса | 5 |
Плотность | 3,01 г/см3 | Теплопроводность | 13Вт/м/К |
Коэффициент теплового расширения | αx=11x10-6/°C, αy=9x10-6/°C, αz=0,6x10-6/° С |