Описание кристаллов KTA
Арсенат титанила калия (KTiOAsO4), широко известный как KTA, - нелинейно-оптический кристалл, известный своими превосходными электрооптическими свойствами и широким диапазоном прозрачности от видимой до средней инфракрасной области (от 0,5 до 5,3 мкм). Кристаллы KTA характеризуются высоким порогом повреждения, низкой диэлектрической проницаемостью и хорошей термической стабильностью, что делает их идеальными для приложений преобразования частоты, таких как оптическая параметрическая осцилляция, генерация второй гармоники и генерация суммарной частоты. Кроме того, высокая нелинейность и низкие потери поглощения KTA способствуют их эффективности в лазерных системах и других передовых фотонных приложениях.
Технические характеристики кристаллов KTA
Длина
|
0,1-30 мм
|
Размер
|
<15*15*30 мм
|
AR-покрытие
|
видимый до 3300nm
|
Сервис
|
Повторная полировка, повторное покрытие
|
Доставка
|
10 рабочих дней для полировки, 15 рабочих дней для AR-покрытия
|
Технические характеристики кристаллов KTA
Допуск на размер:
|
±0.1mm
|
Плоскостность:
|
λ/8 @633nm
|
Качество поверхности: царапины/диг
|
10/5
|
Параллельность:
|
лучше 30 угловых сек.
|
Перпендикулярность:
|
лучше 30 угл. мин.
|
Допуск на углы:
|
△< 0.5°,△< 0.5°
|
AR покрытие:
|
от видимого до 3300 нм
|
Чистая апертура:
|
>90% центральной области
|
Искажение фронта передающей волны:
|
менее λ/8 @ 633 нм
|
Особенности кристаллов KTA:
Большие нелинейно-оптические коэффициенты
Широкая угловая полоса пропускания и малый угол схода
Широкая температурная и спектральная полоса пропускания
Большие электрооптические коэффициенты
Более низкое поглощение в диапазоне 3-4 мкм по сравнению с KTP.
Негидроскопичен, химически и механически стабилен
Высокая теплопроводность
Высокий порог повреждения
Свойства кристаллов КТА
a.Линейно-оптические свойства:
Диапазон пропускания
|
350 нм - 5500 нм
|
Показатели преломления: 1064 нм 532 нм
|
nx ny nz 1.7818 1.7866 1.8680 1.8264 1.8331 1.9310
|
Уравнения Селлмейера (l в мкм)
|
nx2=1.90713+1.23522l2 /(l2-0.19692)-0.01025l2 ny2=2.15912+1.00099l2 /(l2-0.21844)-0.01096l2 nz2=2.14768+1.29559l2/(l2-0.22719)-0.01436l2
|
Термооптические коэффициенты
|
dnx/dT=1.1x10-5/oC, dny/dT=1.3x10-5/oC dnz/dT=1.6x10-5/oC
|
Коэффициент поглощения
|
a < 1% см-1 при 1064 нм и 532 нм
|
b. Нелинейно-оптические свойства:
Фазово-согласованный SHG-диапазон
|
542 - 1800 нм
|
Нелинейно-оптические коэффициенты
|
d31=2.8pm/v, d32=4.2pm/v, d33=16.2pm/v,d24=3.2pm/v, d15=2.3pm/v
|
Выражения эффективной нелинейности
|
deff(II)= (d24-d15)sin2fsin2q-(d15sin2f+d24cos2f)sinq
|
Электрооптические коэффициенты ( Низкая частота )
|
r13= 11.5pm/V, r23=15.4pm/V, r33=37.5pm/V
|
Диэлектрическая постоянная
|
eeff=42
|
Области применения кристаллов КТА:
1. Оптические параметрические генераторы (OPO): КТА широко используется в ОПО для преобразования частоты с целью генерации перестраиваемого лазерного излучения от видимого до среднего инфракрасного диапазона.
2. Генерация второй гармоники (SHG): Используется для удвоения частоты лазерного излучения, особенно в приложениях, требующих высокой мощности и эффективности.
3. Суммарно-частотная генерация (СЧГ): КТА используется в процессах SFG для объединения двух различных частот света для получения третьей частоты, что расширяет диапазон длин волн, доступных для лазерных источников.
4. Генерация разностных частот (DFG): KTA используется для генерации новых длин волн путем смешивания двух частот и вычитания одной из них, что полезно в спектроскопии и других методах точных измерений.
5. Электрооптические модуляторы: Благодаря своим превосходным электрооптическим свойствам КТА используется в устройствах, модулирующих фазу, частоту или амплитуду света в современных системах связи.
6. Лазерные системы: Кристаллы KTA интегрируются в различные лазерные системы для повышения производительности и эффективности, особенно в медицинских, военных и промышленных приложениях.
Упаковка титанил-арсената калия
Наш титанил-арсенат калия тщательно обрабатывается, чтобы предотвратить повреждение во время хранения и транспортировки и сохранить качество нашего продукта в его первоначальном состоянии.