KD*P usado para duplicar, triplicar e cuadruplicar o láser Nd:YAG
Descrición do produto
O material NLO comercial máis popular é o fosfato dihidróxeno potásico (KDP), que ten coeficientes NLO relativamente baixos pero unha forte transmisión UV, un alto limiar de dano e unha alta birrefringencia. A miúdo úsase para multiplicar un láser Nd:YAG por dous, tres ou catro (a temperatura constante). KDP tamén se emprega habitualmente en moduladores EO, interruptores Q e outros dispositivos debido á súa homoxeneidade óptica superior e aos seus altos coeficientes EO.
Para as aplicacións mencionadas anteriormente, a nosa empresa ofrece subministracións a granel de cristais KDP de alta calidade nunha variedade de tamaños, así como servizos de selección, deseño e procesamento de cristais personalizados.
As células Pockels da serie KDP empréganse a miúdo en sistemas láser de gran diámetro, alta potencia e pequeno ancho de pulso debido ás súas características físicas e ópticas superiores. Un dos mellores interruptores EO Q, utilízanse en sistemas láser OEM, láseres médicos e cosméticos, plataformas láser versátiles de I+D e sistemas láser militares e aeroespaciais.
Características principais e aplicacións típicas
● Alto limiar de dano óptico e alta birrefringencia
● Boa transmisión UV
● Modulador electro-óptico e interruptores Q
● Segunda, terceira e cuarta xeración harmónica, duplicación de frecuencia do láser Nd:YAG
● Material de conversión de frecuencia láser de alta potencia
Propiedades básicas
Propiedades básicas | KDP | KD*P |
Fórmula química | KH2PO4 | KD2PO4 |
Rango de transparencia | 200-1500 nm | 200-1600 nm |
Coeficientes non lineais | d36=0,44 p.m./V | d36=0,40 p.m./V |
Índice de refracción (a 1064 nm) | non=1,4938, ne=1,4599 | non=1,4948, ne=1,4554 |
Absorción | 0,07/cm | 0,006/cm |
Limiar de danos ópticos | >5 GW/cm2 | >3 GW/cm2 |
Ratio de extinción | 30 dB | |
Ecuacións de Sellmeier de KDP (λ en um) | ||
no2 = 2,259276 + 0,01008956/(λ2 - 0,012942625) +13,005522λ2/(λ2 - 400) ne2 = 2,132668 + 0,008637494/(λ2 - 0,012281043) + 3,2279924λ2/(λ2 - 400) | ||
Ecuacións de Sellmeier de K*DP( λ en um) | ||
no2 = 1,9575544 + 0,2901391/(λ2 - 0,0281399) - 0,02824391λ2+0,004977826λ4 ne2 = 1,5005779 + 0,6276034/(λ2 - 0,0131558) - 0,01054063λ2 +0,002243821λ4 |