KTP — Падваенне частаты лазераў Nd:yag і іншых лазераў, легаваных Nd
Апісанне прадукту
KTP з'яўляецца найбольш распаўсюджаным матэрыялам для падваення частаты Nd:YAG-лазераў і іншых лазераў, легаваных Nd, асабліва пры нізкай або сярэдняй шчыльнасці магутнасці.
Перавагі
● Эфектыўнае пераўтварэнне частаты (эфектыўнасць пераўтварэння SHG 1064 нм складае каля 80%)
● Вялікія нелінейныя аптычныя каэфіцыенты (у 15 разоў большыя за KDP)
● Шырокая вуглавая прапускная здольнасць і малы вугал сыходу
● Шырокі тэмпературны і спектральны дыяпазон
● Высокая цеплаправоднасць (у 2 разы вышэйшая за крышталь BNN)
● Без вільгаці
● Мінімальны градыент неадпаведнасці
● Суперпаліраваная аптычная паверхня
● Не раскладаецца пры тэмпературы ніжэй за 900°C
● Механічна стабільны
● Нізкі кошт у параўнанні з BBO і LBO
Прыкладанні
● Падваенне частаты (SHG) лазераў, легаваных неадзімам, для атрымання зялёнага/чырвонага выпраменьвання
● Змешванне частот (SFM) неадзімавага лазера і дыёднага лазера для атрымання сіняга выпраменьвання
● Параметрычныя крыніцы (OPG, OPA і OPO) для настройваемага выхаднога сігналу 0,6–4,5 мм
● Электрааптычныя (ЭА) мадулятары, аптычныя перамыкачы і накіраваныя адказныя элементы
● Аптычныя хваляводы для інтэграваных прылад NLO і EO
Пераўтварэнне частаты
KTP быў упершыню прадстаўлены ў якасці крышталя NLO для лазерных сістэм, легаваных Nd, з высокай эфектыўнасцю пераўтварэння. Пры пэўных умовах эфектыўнасць пераўтварэння складала 80%, што значна адстае ад іншых крышталяў NLO.
Нядаўна, з распрацоўкай лазерных дыёдаў, KTP шырока выкарыстоўваецца ў якасці прылад SHG у цвёрдацельных лазерных сістэмах Nd:YVO4 з дыёднай накачкай для выпрацоўкі зялёнага лазера, а таксама для таго, каб зрабіць лазерную сістэму вельмі кампактнай.
KTP для прыкладанняў OPA, OPO
Акрамя шырокага выкарыстання ў якасці прылады падваення частаты ў лазерных сістэмах, легаваных Nd, для зялёнага/чырвонага выпраменьвання, KTP таксама з'яўляецца адным з найважнейшых крышталяў у параметрных крыніцах для настройваемага выпраменьвання ад бачнага (600 нм) да сярэдняга ІЧ-дыяпазону (4500 нм) дзякуючы папулярнасці яго накачаных крыніц, асноўнай і другой гармонікі лазераў Nd:YAG або Nd:YLF.
Адным з найбольш карысных прымяненняў з'яўляецца некрытычная фазавая ўзгадненасць (NCPM) KTP OPO/OPA, якая накачваецца перабудоўваемымі лазерамі для дасягнення высокай эфектыўнасці пераўтварэння. KTP OPO прыводзіць да стабільных бесперапынных выхадных фемтасекундных імпульсаў з частатой паўтарэння 108 Гц і сярэдніх узроўняў магутнасці ў міліваты як на сігнальных, так і на выхадных сігналах халастога ходу.
Дзякуючы накачцы лазерамі, легаванымі Nd, KTP OPO дасягнуў эфектыўнасці пераўтварэння больш за 66% пры паніжэнні даўжыні хвалі з 1060 нм да 2120 нм.
Электрааптычныя мадулятары
Крышталі KTP можна выкарыстоўваць у якасці электрааптычных мадулятараў. Для атрымання дадатковай інфармацыі звярніцеся да нашых інжынераў па продажах.
Асноўныя ўласцівасці
Крышталічная структура | Артаромбічная |
Тэмпература плаўлення | 1172°C |
Кюры-Пойнт | 936°C |
Параметры рашоткі | a=6,404 Å, b=10,615 Å, c=12,814 Å, Z=8 |
Тэмпература раскладання | ~1150°C |
Тэмпература пераходу | 936°C |
цвёрдасць па Моосу | »5 |
Шчыльнасць | 2,945 г/см3 |
Колер | бясколерны |
Гіграскапічная ўспрымальнасць | No |
Удзельная цеплаёмістасць | 0,1737 кал/г·°C |
Цеплаправоднасць | 0,13 Вт/см/°C |
Электраправоднасць | 3,5x10⁻⁶ с/см (вось c, 22°C, 1 кГц) |
Каэфіцыенты цеплавога пашырэння | a1 = 11 × 10⁻⁶ °C⁻¹ |
a2 = 9 × 10⁻⁶ °C⁻¹ | |
a3 = 0,6 × 10⁻⁶ °C⁻¹ | |
Каэфіцыенты цеплаправоднасці | k1 = 2,0 x 10-2 Вт/см·°C |
k2 = 3,0 x 10-2 Вт/см °C | |
k3 = 3,3 × 10⁻² Вт/см⁻²°C | |
Далёкасць перадачы | 350 нм ~ 4500 нм |
Дыяпазон фазавага ўзгаднення | 984 нм ~ 3400 нм |
Каэфіцыенты паглынання | a < 1%/см пры 1064 нм і 532 нм |
Нелінейныя ўласцівасці | |
Дыяпазон фазавага ўзгаднення | 497 нм – 3300 нм |
Нелінейныя каэфіцыенты (@ 10-64 нм) | d31=2,54 пм/В, d31=4,35 пм/В, d31=16,9 вечара/В d24=3,64 пм/В, d15=1,91 пм/В пры 1,064 мм |
Эфектыўныя нелінейныя аптычныя каэфіцыенты | deff(II)≈ (d24 - d15)sin2qsin2j - (d15sin2j + d24cos2j)sinq |
Тып II SHG лазера 1064 нм
Кут фазавага ўзгаднення | q=90°, f=23,2° |
Эфектыўныя нелінейныя аптычныя каэфіцыенты | дэф » 8.3 x d36 (КДП) |
Вуглавая прыёмка | Dθ= 75 мрад Dφ= 18 мрад |
Прыём тэмпературы | 25°C·см |
Спектральнае прыняцце | 5,6 Å см |
Кут адходу | 1 мрад |
Парог аптычнага пашкоджання | 1,5-2,0 МВт/см2 |
Тэхнічныя параметры
Вымярэнне | 1x1x0,05 - 30x30x40 мм |
Тып фазавага ўзгаднення | Тып II, θ=90°; φ = кут фазавага ўзгаднення |
Тыповае пакрыццё | S1 і S2: AR пры 1064 нм R < 0,1%; AR пры 532 нм, R<0,25%. б) S1: HR пры 1064 нм, R > 99,8%; HT пры 808 нм, T>5% S2: AR пры 1064 нм, R<0,1%; AR пры 532 нм, R <0,25% Па запыце кліента даступна індывідуальнае пакрыццё. |
Дапушчальнае вуглавое значэнне | 6' Δθ< ± 0,5°; Δφ< ± 0,5° |
Дапушчальнае адхіленне памераў | ±0,02 - 0,1 мм (Ш ± 0,1 мм) х (В ± 0,1 мм) х (Д + 0,2 мм/-0,1 мм) для серыі NKC |
Плоскасць | λ/8 пры 633 нм |
Код Scratch/Dip | 10/5 Драпіны/капанні ў адпаведнасці з MIL-O-13830A |
Паралелізм | <10' лепш за 10 кутніх секунд для серыі NKC |
Перпендыкулярнасць | 5' 5 кутніх хвілін для серыі NKC |
Скажэнне хвалевага фронту | менш за λ/8 пры 633 нм |
Празрыстая дыяфрагма | 90% цэнтральнай зоны |
Працоўная тэмпература | 25°C - 80°C |
Аднастайнасць | dn ~10⁻⁶/см |