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最主要应用是二倍频和OPO应用(激光测距),尤其是OPO应用近几年发展非常迅速。
掺钕晶体激光器二倍频(SHG)获得绿光/红光输出
掺钕晶体等固体激光器混频(SFM)获得蓝光输出
OPG,OPA和OPO获得0.6um-4.5um范围内可调光
电光(E-O)调制,光学开关
光波导,制作周期性极化的KTP器件
波前畸变: 优于 l/8 @ 633 nm
尺寸公差: (W ± 0.1mm) x (H ± 0.1 mm) x (L 0.2 mm/-0.1mm)
通光孔径: > 90�ntral area
平面度: l/8 @ 633nm
光洁度: 10/5 toMIL-O-13830A
平行度: 20 arc seconds
垂直度: 5 arcminutes
角度公差: △θ< ± 0.5 , △φ<± 0.5
AR增透膜: R< 0.2% at 1064nm and R<0.5% at 532 nm.(二倍频)2100433B
KTP有下列非常重要的非线性特点:
大的非线性光学系数(约为KDP晶体的15倍)
宽的接收角度和小的走离角
透过波段宽
高光电转换效率和低的介电常数
具有良好的物理、化学和机械性能
高的热传导系数(为BBN晶体的2倍)
低失配度
相比于BBO 和 LBO 成本较低
晶体结构及物理特性:
晶体结构(Crystal structure ) |
Orthorhombic, space group Pna21,point group mm2 |
晶格常数(Cell parameters ) |
a=6.404, b=10.616, c=12.814, Z=8 |
熔点(Melting point ) |
1172C incongruent |
相转变温度(Curie point ) |
936°C |
硬度(Mohs hardness ) |
5 |
密度(Density ) |
3.01 g/cm3 |
颜色(Color ) |
colorless |
潮解性(Hygroscopic susceptibility ) |
no |
比热(Specific heat ) |
0.1643 cal/(g*°C) |
热导率(Thermal conductivity ) |
0.13 W/(cm*K-1) |
电导率(Electrical conductivity ) |
3.5x10-8 s/cm (c-axis, 22°C, 1KHz) |
热膨胀系数 (Thermal Expansion Coefficients) |
x轴方向:11×10-6 y轴方向:9×10-6 z轴方向:0.6×10-6 |
您好。湖南ktp空调泵价格会因为品牌、材质、参数的不同而有所不同。价格一般在1000-5000元之间。价格来源于网络仅供参考。希望我的回答可以帮到您。
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你好!TPE和TPR的价格是根据物性要求来决定的,有贵有便宜,具体看你要求来做。你可以找我
高稳定LD泵浦腔内倍频Nd∶YVO4/KTP连续绿光激光器
设计出一种能够较好地补偿激光晶体热效应的激光谐振腔,实现了高稳定LD单端泵浦KTP腔内倍频Nd∶YVO4连续绿光激光器·当晶体吸收的泵浦功率为24.56W时,532nm激光功率达到5.3W,光-光转换效率达到21.6%,激光模式为TEM00模·在输出功率5W左右时,激光器1h功率不稳定度优于0.6%·
普通助熔剂法(熔盐法)KTP始终存在着挥之不去的"灰迹"和电导率高等问题。与普通KTP晶体相比,水热法KTP晶体因为是在封闭的体系中生长,避免了外界杂质的影响,晶体中过渡元素如Fe、Cr、Ni、Mn、W、Al等的含量均低于6ppm,故晶体具有吸收率低,抗灰迹性能强的特点。其弱吸收率为:<1000ppm/cm @ 532mm ,<150ppm/cm @1064mm,优于助溶剂法KTP。因此具有高抗灰迹的性能。可用于高功率的激光。
另外,水热法KTP晶体呈现单畴性、光学均匀性△n<1×10-5、电导率为10/Ω·cm量级,比普通助熔剂法KTP低3个量级,非常适合于激光电光调Q开关和PPKTP器件,有关这方面的研究工作正在进行中,并已取得进展。
可以分三类:
(1)无机单晶材料,如KTP, KDP, ADP, BBO, LBO,KN,LN,LI晶体等;
(2)有机单晶材料,如LAP,Urea,NPP, POM晶体等;
(3)半导体单晶材料,如AgAsS,TAS晶体等。
磷酸钛氧钾(KTiOPO4,KTP)晶体是众所周知的性能非常优秀的非线性光学晶体,美国杜邦公司(Dupont)科学家首先发现其非线性光学性质并将其应用。此后美国Airtron(后并入美国军工集团Northrop Grumman公司)、贝尔实验室、中国科学院物理所、桂林矿产地质研究院(桂林百锐光电技术有限公司)、美国Advanced Photonic Crystals公司的科学家也生长出了大尺寸的水热KTP晶体。