KTP кристал
KTP (KTiOPO)4 ) е един от най-често използваните нелинейни оптични материали. Например, редовно се използва за удвояване на честотата на Nd: YAG лазери и други Nd-легирани лазери, особено при ниска или средна плътност на мощността. KTP също се използва широко като OPO, EOM, оптичен материал за водещи вълни и в насочени съединители.
KTP проявява високо оптично качество, широк диапазон на прозрачност, широк ъгъл на приемане, малък ъгъл на изключване и тип I и II некритично съвпадение на фазата (NCPM) в широк диапазон на дължината на вълната. KTP също има сравнително висок ефективен коефициент на SHG (около 3 пъти по-висок от този на KDP) и доста висок праг на оптична повреда (> 500 MW / cm²).
KTP кристалите, които се отглеждат редовно, страдат от почерняване и разрушаване на ефективността ("сив път"), когато се използват по време на SHG процес от 1064 nm при високи средни нива на мощност и честота на повторение над 1 kHz. За приложения с висока средна мощност WISOPTIC предлага KTP кристали с висока устойчивост на сиво (HGTR), отглеждани по хидротермален метод. Такива кристали имат по-ниска първоначална абсорбция на ИК и са по-малко повлияни от зелена светлина от обикновената KTP, като по този начин се избягват проблемите на хармоничните нестабилни мощности, спада на ефективността, почерняването на кристалите и изкривяването на лъча.
Като един от основните доставчици на KTP източник на целия международен пазар, WISOPTIC притежава висока способност за подбор на материали, обработка (полиране, покритие), масово производство, бърза доставка и дълъг гаранционен период на качество KTP. Също така си струва да споменем, че цената ни е доста разумна.
Свържете се с нас за най-доброто решение за вашето приложение на KTP кристали.
Предимства на WISOPTIC - KTP
• Висока хомогенност
• Отлично вътрешно качество
• Най-високо качество на полиране на повърхности
• Голям блок за различни размери (20x20x40mm3, макс. дължина 60мм)
• Голям нелинеен коефициент, висока ефективност на конверсия
• Ниски загуби при вмъкване
• Много конкурентна цена
• Масово производство, бърза доставка
Стандартни спецификации на WISOPTIC* - KTP
Толерантност на измеренията | ± 0,1 мм |
Толерантност на ъгъла | <± 0,25 ° |
гладкост | <λ / 8 @ 632.8 nm |
Качество на повърхността | <10/5 [S / D] |
паралелизъм | <20 ” |
перпендикулярност | ≤ 5 ' |
фаска | ≤ 0,2 mm @ 45 ° |
Предавано вълнообразно изкривяване | <λ / 8 @ 632.8 nm |
Изчистване на блендата | > 90% централна площ |
Покритие | AR покритие: R <0.2% @ 1064nm, R <0.5% @ 532nm [или HR покритие, PR покритие, при поискване] |
Праг на лазерна повреда | 500 MW / cm2 за 1064nm, 10ns, 10Hz (с AR покритие) |
* Продукти със специално изискване при поискване. |



Основни характеристики - KTP
• Ефективна честотна конверсия (ефективността на преобразуване на 1064 nm SHG е около 80%)
• Големи нелинейни оптични коефициенти (15 пъти по-големи от KDP)
• Широка ъглова лента и малък ъгъл на разходка
• Широка температура и спектрална честотна лента
• Без влага, без разлагане под 900 ° C, механично стабилен
• Сравнете ниските разходи с BBO и LBO
• Сиво проследяване при висока мощност (обикновен KTP)
Основни приложения - KTP
• Удвояване на честотата (SHG) на ND-легирани лазери (особено при ниска или средна плътност на мощността) за генериране на зелена / червена светлина
• Честотно смесване (SFM) на Nd лазери и диодни лазери за генериране на синя светлина
• Оптични параметрични източници (OPG, OPA, OPO) за настройка на изхода 0.6-4.5 µm
• EO модулатори, оптични превключватели, насочени съединители
• Оптичен вълновод за интегрирани NLO и EO устройства
Физични свойства - KTP
Химична формула | KTiOPO4 |
Кристална структура | Орторомбична |
Точкова група | mm2 |
Космическа група | PNA21 |
Константи на решетката | а= 12.814 Å, б= 6.404 Å, ° С= 10.616 Å |
плътност | 3,02 g / cm3 |
Точка на топене | 1149 ° С |
Температура на кюри | 939 ° С |
Моос твърдост | 5 |
Коефициенти на термично разширение | ах= 11 х 10-6/ К, аш= 9 х 10-6/ К, аZ= 0.6 х 10-6/ K |
хигроскопичност | нехигроскопичен |
Оптични свойства - KTP
Регион на прозрачността (при ниво на предаване "0") |
350-4500 nm | ||||
Показатели на пречупване | нх | нш | нZ | ||
1064 nm | 1.7386 | 1.7473 | 1.8282 | ||
532 nm | 1.7780 | 1.7875 | 1.8875 | ||
Линейни коефициенти на абсорбция (@ 1064 nm) |
α <0,01 / cm | ||||
Коефициенти на NLO (@ 1064nm) |
д31= 1.4 pm / V, д32= 2.65 ч. / V, д33= 10,7 ч. / V | ||||
Електрооптични коефициенти |
Ниска честота |
Висока честота | |||
R13 | 21.5 ч. / V | 8.8 ч. / V | |||
R23 | 15.7 ч. / V | 13.8 ч. / V | |||
R33 | 36.3 ч. / V | 35.0 ч. / V | |||
R42 | 21.3 ч. / V | 8.8 ч. / V | |||
R51 | 7.3 ч. / V | 6.9 ч. / V | |||
Фазово съвпадение за: | |||||
Тип 2 SHG в xy равнина | 0,99 ÷ 1,08 µm | ||||
Тип 2 SHG в xz равнина | 1,1 ÷ 3,4 μm | ||||
Тип 2, SHG @ 1064 nm, ъгъл на рязане θ = 90 °, φ = 23,5 ° | |||||
Ъгъл на разходка | 4 mrad | ||||
Ъглови приемания | Δθ = 55 mrad · cm, Δφ = 10 mrad · cm | ||||
Термично приемане | ΔT = 22 K · cm | ||||
Спектрално приемане | Δν = 0,56 nm · cm | ||||
SHG ефективност на конверсията | 60 ~ 77% |