Fosfato de titanilo de potasio de cristal no lineal Ktp

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Fosfato de titanilo de potasio de cristal no lineal Ktp

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Descripciones: El fosfato de titanio y potasio de cristal no lineal KTP es el material más comúnmente utilizado para du

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DESCRIPCIÓN

Información básica
Servicio postventaResponda dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de los comentarios.
Garantía1 año
personalizadopersonalizado
Componente estándarComponente estándar
TipoFuente láser
Paquete de transportecomo petición
Especificaciónpersonalizado
Marca comercialacusado
OrigenChengdú
Código hs9001909090
Capacidad de producción5000 piezas / año
Descripción del Producto
Descripciones:

 

El fosfato de titanio y potasio de cristal no lineal KTP es el material más comúnmente utilizado para duplicar la frecuencia de los láseres dopados con Nd, particularmente en densidades de potencia baja o media. Es ampliamente utilizado para mezclar frecuencias para generar una salida roja/verde/azul, y para OPO y OPA para generar una salida sintonizable visible a infrarrojo medio. También se utiliza para muchos dispositivos EO, como interruptores Q y moduladores EO.

 

Aplicaciones principales:
1) Duplicación de frecuencia (SHG) de láseres dopados con Nd para salida verde/roja;
2) Mezcla de frecuencias (SFM) de láser Nd y láser de diodo para salida azul;
3) Fuentes paramétricas (OPG, OPA y OPO) para salida sintonizable de 600nm - 4500nm;
4) Moduladores EO, Conmutadores Ópticos, Acopladores Direccionales;
5) Guías de ondas ópticas para dispositivos integrados NLO y EOOPA y OPO.

 

ventajas:
1) Gran coeficiente óptico no lineal;
2) Amplio ancho de banda angular y pequeño ángulo de salida
3) temperatura amplia y ancho de banda espectral;
4) Coeficiente electroóptico alto (EO) y constante dieléctrica baja;
5) No higroscópico, química y mecánicamente estable

 

Propiedades ópticas y no lineales del cristal KTP.

Rango de transparencia350~4500nm
Rango de coincidencia de fase SHG497 ~ 1800nm ​​(Tipo II)
Coeficiente termo-óptico (/ºC, λ en μm)dnx/dT=1.1X10-5dny/dT=1.3X10-5dnz/dT=1.6X10-5
Coeficientes de Absorción<0,1 %/cm a 1064 nm <1 %/cm a 532 nm
Aceptación de ángulo14,2 mrad·cm (φ); 55,3 mrad·cm (θ) para SHG tipo II de un láser Nd:YAG a 1064 nm
Aceptación de temperatura24°C·cm para SHG Tipo II de un láser Nd:YAG a 1064nm
Aceptación espectral0.56nm·cm para SHG Tipo II de un láser Nd:YAG a 1064nm
Ángulo de salida0,55° para SHG Tipo II de un láser Nd:YAG a 1064nm
Coeficientes NLOdeff(II)≈(d24 - d15)sen2Φsen2θ - (d15sen2Φ + d24cos2Φ)senθ
Susceptibilidades de NLO no desaparecidasd31=6.5 pm/V d24=7.6 pm/Vd32= 5 pm/V d15=6.1 pm/Vd33=13.7 pm/V
Ecuaciones de Sellmeier (λ en μm)nx2=3,0065+0,03901/(λ2-0,04251)-0,01327λ2ny2=3,0333+0,04154/(λ2-0,04547)-0,01408λ2nz2=3,3134+0,05694/(λ2-0,05658)-0,01 682λ2
Coeficientes electro-ópticos:r13r23r33r51r42Baja y Alta frecuencia (pm/V) 9.5 y 8.815.7 y 13.836.3 y 357.3 y 6.99.3 y 8.8
Constante dieléctrica relativaεeff=13


Propiedades físicas del cristal KTP
Estructura cristalinaOrtorrómbico, grupo espacial Pna21, grupo puntual mm2
Parámetro de reda=6,404Å, b=10,616Å, c=12,814A, Z=8
Punto de fusionAlrededor de 1172°C
Dureza de Mohs5
Densidad3,01g/cm3
Indíces refractivos nX = 1,7404; nY = 1,7479; nZ = 1,8296 a 1064 nm
Conductividad térmica13W/m/K
Coeficientes de expansión térmicaax=11x10-6/ºC, ay=9x10-6/ºC, az=0,6x10-6/ºC

 

OPTU ofrece especificaciones KTP:
Tolerancia del ángulo de corte△θ≤±0,25°,△φ≤±0,25°
Tolerancia de dimensiónDimensión+0/-0,1 mm,L:±0,1 mm
Llanuraλ/10 @ 632.8nm
Distorsión de frente de ondaλ/[correo electrónico protegido] 632.8nm
Calidad de la superficie10/5 por MIL-O-13830A
Paralelismo20″
Perpendicularidad5′
Apertura clara:> 90%
Chaflán:< 0,1 mm a 45°
TamañoA petición del cliente
RevestimientoRecubrimiento AR/HR a pedido del cliente
Umbral de daño750MW/CM2 a 1064nm, TEM00, 10ns, 10Hz
Período de garantía de calidadUn año bajo uso apropiado

Ktp Nonlinear Crystal Potassium Titanyl Phosphate