KTP — падваенне частоты лазераў Nd:yag і іншых лазераў, легаваных Nd
Апісанне прадукту
KTP з'яўляецца найбольш часта выкарыстоўваным матэрыялам для падваення частоты лазераў Nd:YAG і іншых лазераў з прымешкай Nd, асабліва пры нізкай або сярэдняй шчыльнасці магутнасці.
Перавагі
● Эфектыўнае пераўтварэнне частоты (эфектыўнасць пераўтварэння SHG 1064 нм складае каля 80%)
● Вялікія нелінейныя аптычныя каэфіцыенты (у 15 разоў больш, чым у KDP)
● Шырокая вуглавая паласа прапускання і малы кут адыходу
● Шырокая тэмпература і спектральная паласа
● Высокая цеплаправоднасць (у 2 разы больш, чым крышталь BNN)
● Без вільгаці
● Мінімальны градыент неадпаведнасці
● Суперпаліраваная аптычная паверхня
● Няма раскладання пры тэмпературы ніжэй за 900°C
● Механічна ўстойлівы
● Нізкі кошт у параўнанні з BBO і LBO
Прыкладанні
● Падваенне частоты (SHG) Nd-лазераў для зялёнага/чырвонага выхаду
● Змешванне частот (SFM) Nd лазера і дыёднага лазера для выхаду сіняга колеру
● Параметрычныя крыніцы (OPG, OPA і OPO) для 0,6 мм-4,5 мм перабудоўваемага выхаду
● Электрычныя аптычныя (EO) мадулятары, аптычныя пераключальнікі і накіраваныя муфты
● Аптычныя хваляводы для інтэграваных NLO і EO прылад
Пераўтварэнне частоты
KTP быў упершыню прадстаўлены ў якасці крышталя NLO для лазерных сістэм з прымешкай Nd з высокай эфектыўнасцю пераўтварэння. Пры пэўных умовах эфектыўнасць пераўтварэння дасягала 80%, што пакідала іншыя крышталі NLO далёка ззаду.
Нядаўна з развіццём лазерных дыёдаў KTP шырока выкарыстоўваецца ў якасці прылад SHG у цвёрдацельных лазерных сістэмах Nd:YVO4 з дыёднай накачкай для вываду зялёнага лазера, а таксама для таго, каб зрабіць лазерную сістэму вельмі кампактнай.
KTP для прыкладанняў OPA, OPO
У дадатак да шырокага выкарыстання ў якасці прылады падваення частоты ў лазерных сістэмах з прымешкай Nd для выхаду зялёнага/чырвонага колераў, KTP таксама з'яўляецца адным з найбольш важных крышталяў у параметрычных крыніцах для перабудоўваемага вываду ад бачнага (600 нм) да сярэдняга ІЧ (4500 нм). з-за папулярнасці яго крыніц накачкі, асноўнай і другой гармонікі Nd:YAG або Nd:YLF лазераў.
Адным з найбольш карысных прымяненняў з'яўляецца некрытычнае фазавае ўзгадненне (NCPM) KTP OPO/OPA, якое напампоўваецца наладжвальнымі лазерамі для атрымання высокай эфектыўнасці пераўтварэння. KTP OPO прыводзіць да стабільных бесперапынных выхадных сігналаў фемтасекунднага імпульсу з частатой паўтарэння 108 Гц і сярэднія ўзроўні магутнасці ў міліват як у сігнальным, так і ў халастым выхадах.
Прапампаваны Nd-лазерамі, KTP OPO атрымаў больш за 66% эфектыўнасці пераўтварэння для паніжэння з 1060 нм да 2120 нм.
Электрааптычныя мадулятары
Крышталь KTP можна выкарыстоўваць у якасці электрааптычных мадулятараў. Для атрымання дадатковай інфармацыі, калі ласка, звяжыцеся з нашымі інжынерамі па продажах.
Асноўныя ўласцівасці
Крышталічная структура | Ромбічны |
Тэмпература плаўлення | 1172°C |
Пункт Кюры | 936°C |
Параметры рашоткі | a=6,404Å, b=10,615Å, c=12,814Å, Z=8 |
Тэмпература раскладання | ~1150°C |
Тэмпература пераходу | 936°C |
Цвёрдасць па шкале Мооса | »5 |
Шчыльнасць | 2,945 г/см3 |
Колер | бескаляровы |
Успрымальнасць да гіграскапіі | No |
Удзельная цеплаёмістасць | 0,1737 кал/г.°C |
Цеплаправоднасць | 0,13 Вт/см/°C |
Электраправоднасць | 3,5x10-8 с/см (вось c, 22°C, 1 кГц) |
Каэфіцыенты цеплавога пашырэння | a1 = 11 х 10-6 °C-1 |
а2 = 9 х 10-6 °C-1 | |
а3 = 0,6 х 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 x 10-2 Вт/см °C | |
Далёкасць перадачы | 350 нм ~ 4500 нм |
Дыяпазон фазавага супадзення | 984 нм ~ 3400 нм |
Каэфіцыенты паглынання | a <1%/см @1064 нм і 532 нм |
Нелінейныя ўласцівасці | |
Дыяпазон фазавага ўзгаднення | 497 нм – 3300 нм |
Нелінейныя каэфіцыенты (@ 10-64 нм) | d31=2.54pm/V, d31=4.35pm/V, d31=16.9pm/V d24=3.64pm/V, d15=1.91pm/V на 1,064 мм |
Эфектыўныя нелінейна-аптычныя каэфіцыенты | deff(II)≈ (d24 - d15)sin2qsin2j - (d15sin2j + d24cos2j)sinq |
Тып II SHG лазера 1064 нм
Фазавы кут | q=90°, f=23,2° |
Эфектыўныя нелінейна-аптычныя каэфіцыенты | deff » 8,3 x d36 (KDP) |
Кутняе прыняцце | Dθ= 75 мрад Dφ= 18 мрад |
Прыняцце тэмпературы | 25°C.см |
Спектральны прыём | 5,6 Асм |
Вугал абходу | 1 мрад |
Парог аптычнага пашкоджання | 1,5-2,0 МВт/см2 |
Тэхнічныя параметры
Вымярэнне | 1х1х0,05 - 30х30х40 мм |
Тып фазавага супадзення | Тып II, θ=90°; φ = вугал адпаведнасці фаз |
Тыповае пакрыццё | S1&S2: AR @1064 нм R<0,1%; AR @ 532 нм, R<0,25%. b) S1: HR @1064 нм, R>99,8%; HT @808 нм, T>5% S2: AR @1064 нм, R<0,1%; AR @532 нм, R<0,25% Індывідуальныя пакрыцця даступныя па запыце кліента. |
Допуск кута | 6' Δθ< ± 0,5°; Δφ< ±0,5° |
Памяркоўнасць | ±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 |
Пляскатасць | λ/8 @ 633 нм |
Scratch/Dig код | 10/5 Драпіна/капанне ў адпаведнасці з MIL-O-13830A |
Паралелізм | <10' лепш, чым 10 кутніх секунд для серыі NKC |
Перпендыкулярнасць | 5' 5 кутніх хвілін для серыі NKC |
Скажэнне хвалевага фронту | менш за λ/8 пры 633 нм |
Чыстая дыяфрагма | 90% цэнтральнай плошчы |
Працоўная тэмпература | 25°C - 80°C |
Аднастайнасць | dn ~10-6/см |