Товары
Дом /КРИСТАЛЛЫ /

Кристаллы НЛО

/KDP и DKDP кристаллический дигидрофосфат калия и дидейтерийфосфат калия

KDP и DKDP кристаллический дигидрофосфат калия и дидейтерийфосфат калия

Дигидрофосфат калия KDP и дидейтерийфосфат калия KD*P или DKDP являются одними из наиболее широко используемых коммерческих материалов NLO, характеризующихся хорошим пропусканием УФ-излучения, высоким порогом повреждения и высоким двойным лучепреломлением, хотя их коэффициенты NLO относительно низкие. Они обычно используются для удвоения, утроения и учетверения Nd: YAG-лазера при комнатной температуре. Кроме того, они также являются отличными электрооптическими кристаллами с высокими электрооптическими коэффициентами, широко используемыми в качестве электрооптических модуляторов, таких как модуляторы добротности, ячейки Поккельса и т. д.

  • Происхождение продукта:

    China
  • Порт доставки:

    Fuzhou, China
  • Время выполнения:

    3-4weeks
Поделиться с : f t y b l ins
  • Информация о продукте

Описания:

Дигидрофосфат калия KDP и дидейтерийфосфат калия KD*P или DKDP являются одними из старейших используемых нелинейных материалов. DKDP и KDP известны как аналоги, хотя их свойства различаются из-за дейтерирования DKDP. Они оба обладают отличной ультрафиолетовой проницаемостью и высоким порогом повреждения. Нелинейность этих кристаллов относительно низкая, эти кристаллы можно выращивать больших размеров. Они нашли свое применение в качестве нелинейных удвоителей, утроителей и учетверителей частоты неодимовых лазеров, а также в качестве модуляторов добротности лазеров на титан-сапфире, александрите и неодиме. Основным недостатком является то, что эти кристаллы очень гигроскопичны, поэтому необходимо обеспечить герметичный корпус и сухие условия эксплуатации.


Основные приложения:

1) Преобразование частоты лазера — генерация гармоник для высокой энергии импульса;

2) электрооптическая модуляция;

3) кристалл модуляции добротности для ячеек Поккельса;


Преимущества:

1) Хорошая УФ-проницаемость;

2) Высокое двойное лучепреломление

3) Высокий порог оптического повреждения;

4) Высокие нелинейные коэффициенты;

5) Негигроскопичен, химически и механически стабилен

6) Широкий диапазон рабочих температур

7) Низкая емкость


Основные свойства

ДПК

ДКДП / КД*П

Химическая формула

КХ 2 ПО 4

КД 2 ПО 4

Диапазон прозрачности

200-1500нм

200-1600нм

Нелинейные коэффициенты

d 36 =0,44 пм/В

d 36 =0,40 пм/В

Показатель преломления ( при 1064 нм )

п о =1,4938 , п э =1,4599

п о =1,4948 , п э =1,4554

Электрооптические коэффициенты

r41=8,8 пм/В

r63=10,3 пм/В

r41=8,8 пм/В

r63=25pm/V

Продольное полуволновое напряжение

В π = 7,65 кВ (λ = 546 нм)

В π = 2,98 кВ ( λ = 546 нм)

Поглощение

0,07/см

0,006/см

Порог оптического повреждения

> 5ГВт/см 2

> 3ГВт/см 2

Коэффициент вымирания

30 дБ

Уравнения Сельмейера для KDP

(λ в мкм)

n o 2 =2,259276+0,01008956/(λ 2 -0,012942625)+13,00522λ 2 /(λ 2 -400)

n e 2 =2,132668+0,008637494/(λ 2 -0,012281043)+3,2279924λ 2 / )

Уравнения Селлмейера для KD*P ( λ в мкм )

n o 2 =1,9575544+0,2901391λ 2 /(λ 2 -0,0281399)-0,02824391λ 2 +0,004977826λ 4

n e2 =1,5005779+0,6276034λ 2 /(λ 2 -0,0131502) -0,3λ0522 + 0,3λ05406



HGO предлагает спецификации KDP или DKDP:

Допуск угла резания

△θ≤±0,25°,△φ≤±0,25°

Допуск размера

Размер+0/-0,1 мм , длина : ±0,1 мм

Плоскостность

λ/10 при 632,8 нм

Искажение волнового фронта

λ/8 @ 632,8 нм

Качество поверхности

10/5 согласно MIL-O-13830A

Параллелизм

20

Перпендикулярность

10

Очистить диафрагму:

> 90%

Фаска:

< 0,1 мм при 45 °

Размер

По запросу клиента

Покрытие

AR/HR покрытие по желанию заказчика

Порог урона

750 МВт/см2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц

Гарантийный срок качества

Один год при правильном использовании

Почему стоит выбрать ХГО?

HGO поставляет высококачественные кристаллы KDP и KD*P для различных применений. Поскольку их полированные поверхности легче смачиваться, пользователю рекомендуется обеспечить сухое состояние (<50%) и герметичный корпус для консервации. Для этой цели HGO также предоставляет услуги по полировке и герметизации кристаллов на основе KDP. Наши инженеры помогут вам выбрать и спроектировать лучший кристалл в соответствии с параметрами лазера, которые вы предоставите.

сопутствующие товары
Lithium Triborate (LiB3O5 or LBO Crystal)
LBO Нелинейный оптический кристалл Кристалл трибората лития

HGO выращивает нелинейные кристаллы LBO с использованием технологии флюса. Кристаллы LBO представляют собой превосходный нелинейный кристалл. Для удвоения частоты (SHG), утроения (THG) лазеров Nd: YAG, Nd: YLF, Nd: YVO4 это один из наиболее полезных нелинейных оптических материалов в ультрафиолетовых и видимых лазерных приложениях.

Читать далее
BBO Nonlinear crystal
BBO Нелинейный кристалл Кристалл бората бета-бария

HGO выращивает нелинейные кристаллы BBO с использованием технологии флюса. Прозрачность кристаллов BBO находится в диапазоне от 188 нм до 5,2 мкм, что включает разумную прозрачность от 3-5,2 мкм для кристаллов толщиной в несколько десятков мкм, в то время как диапазон их фазового согласования охватывает почти весь диапазон прозрачности. В сочетании с другими замечательными свойствами BBO он благоприятен для многочисленных нелинейных параметрических приложений. Следует отметить, что кристаллы BBO обладают наибольшей нелинейностью в УФ-диапазоне из всех распространенных нелинейных кристаллов.

Читать далее
KTP  crystal
KTP Нелинейный кристалл Калий Титанилфосфат

Титанилфосфат калия (KTiOPO4 или KTP) широко используется как в коммерческих, так и в военных лазерах, включая лабораторные и медицинские системы, дальномеры, лидары, оптические системы связи и промышленные системы.

Читать далее
LiNbO3 LN nonlinear crystal
Кристалл LiNbO3 Ниобат лития

LiNbO3 широко используется в качестве электрооптических модуляторов и модуляторов добротности для Nd:YAG, Nd:YLF и Ti:Sapphire лазеров, а также в качестве модуляторов для волоконной оптики.

Читать далее
LiF crystal  windows
Кристалл LiF фторид лития

HGO выращивает кристаллы LiF на собственном предприятии по технологии Чохральского. Кристалл LiF или кристалл фторида лития представляет собой оптический материал с выдающимся коэффициентом пропускания в ВУФ-диапазоне. Он также используется для окон, призм и линз в видимом и инфракрасном диапазонах 0,104–7 мкм. Монокристалл LiF чувствителен к тепловому удару и будет подвергаться воздействию атмосферной влаги при температуре 400°C. При работе при высокой температуре 600°С кристалл LiF размягчается и становится малопластичным, поэтому его можно сгибать в радиусные пластины. Кроме того, при облучении образуются центры окраски. Следовательно, пользователи должны принимать меры для защиты кристаллов LiF от влаги и повреждения высокоэнергетическим излучением. Кроме того, LiF может раскалываться по плоскости (100) и реже по плоскости (110). Оптические характеристики хорошие, но структура не идеальна и расщепление затруднено.

Читать далее
Nd:GdVO4 laser host crystals
Nd:GdVO4 Кристалл ортованадат гадолиния, легированный неодимом

Nd:GdVO4 — многообещающий материал для лазеров с диодной накачкой. Подобно более известному кристаллу Nd:YVO4, кристалл Nd:GdVO4 также демонстрирует высокое усиление, низкий порог и высокие коэффициенты поглощения на длинах волн накачки. Nd:GdVO4 имеет дополнительное преимущество перед Nd:YVO4, заключающееся в более высокой теплопроводности. Для непрерывной генерации на 1,06 мкм и 1,34 мкм и внутрирезонаторного удвоения с KTP и LBO ванадат гадолиния обеспечивает более высокую эффективность наклона или оптическое преобразование, чем Nd:YVO4.

Читать далее
China Customized Dispersion Prism Manufacturers
30° - 60° - 90° Дисперсионные призмы Литтроу

Дисперсионные призмы используются в приложениях, требующих разделения падающего света на составляющие его длины волн. Например, когда белый свет попадает в дисперсионную призму, он разделяется на три составляющие: красный, зеленый и синий. Дисперсионные призмы идеально подходят для спектроскопии или настройки лазера.

Читать далее
IR Windows Silicon Windows
Окна

Окно состоит из двух относительно параллельных поверхностей. Оно используется для разделения двух физических сред, тем самым пропуская лучи. Он широко используется в проекционной системе, системе визуализации и оптической измерительной системе.

Читать далее

Дом

Товары

о

контакт