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
Precision Broadband Laser Mirrors
Зеркала для лазерной резки

Лазерные зеркала изготавливаются со специальными покрытиями, обеспечивающими высокий порог повреждения.

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
Pure YAG window crystal
Оконные кристаллы YAG Иттрий Алюминиевый гранат

Чистый YAG-иттрий-алюминиевый гранат — это новая подложка и материал для окон, который можно использовать как для УФ-, так и для ИК-оптики. Это особенно полезно для высокотемпературных и высокоэнергетических применений. Механическая и химическая стабильность YAG сравнима с сапфировым кристаллом, но YAG уникален тем, что не имеет двойного лучепреломления, что чрезвычайно важно для некоторых оптических приложений.

Читать далее
HoYLF laser crystal
Кристалл Ho: YLF, легированный гольмием, фторид иттрия и лития

HGO выращивает лазерные кристаллы Ho: YLF с использованием технологии Чохральского. Ho:YLF является очень привлекательным лазерным материалом, поскольку время жизни верхнего лазерного уровня намного больше (~ 14 мс), чем в Ho:YAG, а сечения излучения выше. Кроме того, тепловая линза в Ho:YLF намного слабее, что помогает генерировать лучи с ограничением дифракции даже при интенсивной торцевой накачке. Основное преимущество прямой накачки Ho 5 I 7 состоит в том, что она не должна зависеть от переноса энергии, что приводит к различным радиационным и безызлучательным потерям. Устранены потери преобразования с повышением частоты, которые оказывают пагубное влияние на высокоэнергетические лазеры с модуляцией добротности.

Читать далее

Дом

Товары

о

контакт