Potassium Titanyl Phosphate KTiOPO3 KTP excellents fabricants de matériaux optiques non linéaires de Chine

Le KTP est un excellent matériau optique non linéaire adapté à une utilisation dans de nombreux systèmes optiques
  • Article no:

    GS-C055
  • Paiement:

    L/C、 Western Union、 D/P、 T/T
  • Origine du produit:

    Anhui, China
  • taille max:

    Dia50.8mm
  • orientation:

  • paquet:

    100 clean bag,1000 exactly clean bag
  • Les détails du produit

  • spécification

  • Flux de processus

  • Emballage

  • Transport

  • Rapport de test

  • FAQ


Offres Greestals
● Contrôle qualité strict
● grande taille de cristal jusqu'à 20x20x40mm3 et longueur maximale de 60mm
● Livraison rapide (3 semaines pour le poli uniquement, 4 semaines pour le revêtement)
● Prix ​​raisonnable et remise sur quantité
● Assistance technique
● Revêtement AR, service de re-polissage.
APPLICATION:
En raison de la combinaison unique de ses propriétés – coefficient non linéaire élevé, seuil de dommage élevé, non hygroscopique, le KTP peut être utilisé dans les lasers commerciaux et militaires, y compris les systèmes médicaux et de laboratoire, les télémètres, les désignateurs et les systèmes destinés à l'industrie des semi-conducteurs.
Son application comprend :
● SHG, SFG de Nd Lasers
● Génération paramétrique optique (OPG, OPA, OPO)
● Modulations électro-optiques
● Guide d'ondes optique pour les appareils NLO et E-O intégrés
● ØSHG, SFG des lasers Nd

La figure ci-dessous montre le KTP OPO/OPA non critique à phase correspondante (NCPM) X-cut. Pour la plage de longueurs d'onde de pompage de 0,7μm à 1 μm, la sortie peut couvrir de 1.04μm à 1.45μm(signal) et à partir de 2.15μm à 3.2μm(inactif). Plus de 45 % d'efficacité de conversion ont été obtenus avec une bande passante de sortie étroite et une bonne qualité de faisceau.


ØModulation électro-optique
Le KTP possède également des propriétés E-O et diélectriques prometteuses comparables à celles du LiNbO3. Ces propriétés rendent KTP extrêmement utile dans divers appareils E-O.
Four pour chauffer les cristaux KTP
L'augmentation de la température du cristal KTP peut augmenter le seuil d'endommagement du cristal KTP. Par conséquent, pour les SHG à haute puissance ou à haute densité de puissance des lasers Nd, il est recommandé de chauffer le KTP à une certaine température (par exemple, 80——100deg). CRYSTECH fournit un four de précision avec un contrôleur de température pour chauffer le KTP. Un ensemble complet comprenant un cristal KTP, un four et un contrôleur de température est également disponible.
AVANTAGE:
● Grand coefficient non linéaire
● Large bande passante angulaire et petit angle de marche
● Large bande passante de température et spectrale
● Grand coefficient électro-optique
● Seuil de dégâts élevé
● Non hygroscopique, chimiquement et mécaniquement stable
Tolérance de cote L(+/-0.1)*H(+/-0.1)*L(+0.5/-0.1)mm
Tolérance angulaire +/-0,25° Perpendicularité 10′
Grattez/Creusez 20/10 Chanfreiner 0.2mmx45°
Parallélisme 10″ Chips 0.1mm
Platitude /10@633nm Ouverture claire 90%
Distorsion du front d'onde /8@633nm
Revêtements 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%)
Seuil de dégâts 500 MW/cm² (1064 nm, 10 ns, 10 Hz)

P/N

Taper

Taille (mm)

enrobage

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

BOA

4x4x20

AR1570&1064

CR.KTP.060620.C006

BOA

6x6x20

AR1570&1064

CR.KTP.070720.C004

BOA

7x7x20

AR1570&1064

CR.KTP.040416.C008

BOA

4x4x16

HR1570,HT1064|HR1064,PR1570

CR.KTP.050520.C009

BOA

5x5x20

HR1570,HT1064|HR1064,PR1570



KTP est un cristal biaxial positif, avec les axes principaux X, Y et Z (nz>ny>nx) parallèles aux axes cristallographiques a, b et c, respectivement.


Propriétés physiques:

Structure en cristal Orthorhombique, groupe d'espaces Pna21, groupe de points mm2
Paramètres de cellule a=6.404Å, b=10.616Å, c=12.814Å, Z=8
Point de fusion Vers 1172℃
Dureté de Mohs5
Densité 3,01 g/cm3
Couleur incolore
Susceptibilité hygroscopiqueno
Conductivité thermique 0,13 W/(cm*K-1)
Coefficient thermo-optique dnx/dT=1,1x10-5/°C, dny/dT=1,3x10-5/°C, dnz/dT=1,6x10-5/°C
Coefficient d'absorption <0,1%/cm @ 1064nm, <1%/cm @ 532nm

Propriétés optiques:

Portée de transmission : 350 nm - 4500 nm
Gamme d'appariement de phase SHG 497~1800nm ​​(Type II)

Indices de réfraction :

1064 nm

532 nm

nx ny nz

1.7377 1.7453 1.8297

1,7780 1,7886 1,8887

Équations de Sellmeier : (λ dans 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
Coefficients optiques non linéaires : d31=6,5pm/v, d32=17pm/v, d33=13,7pm/v, d24=7,6pm/v, d15=6.1pm/v
Expressions de non-linéarité efficaces deff(II)≈(d24 - d15)sin2Φsin2θ - (d15sin2Φ + d24cos2Φ)sinθ
Pour le SHG de type II d'un laser Nd:YAG à 1064 nm :

Angle PM : =90°, =23,5°

Acceptation de la température : 24°C·cm

Acceptation spectrale : 0,56 nm·cm
Acceptation angulaire : 14,2 mrad·cm (φ); 55,3 mrad·cm (θ)
Angle de sortie : 0,55°
Coefficients électro-optiques : Basse fréquence (pm/V) Haute fréquence (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 diélectrique: eff=13


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