搁罢笔晶体-磷酸钛氧铷晶体

RTP(磷酸钛氧铷)晶体(RbTiOPO4 )晶体与KTP晶体是同形异构晶体,其在非线性和电光应用中被广泛使用。RTP晶体具有很高的损伤阈值(相当于KTP晶体的1.8倍);高电阻率, 高重复频率, 不易潮解以及当电信号高达60kHz时仍不会出现诱导压电效应 ;其透射波段范围为350nm—4500nm。

主要优点:不潮解,体积小,高电阻率,高消光比,无压电效应,透明范围广,高损伤阈值,高温稳定性,低半波电压,适用于高频操作,稳定的机械和化学性能,较大的非线性光学和电光系数

应用领域:广泛应用于各种激光器中,医疗领域,搁罢笔晶体被用于制造激光医疗设备,如激光手术刀、激光治疗仪等。

RTP(磷酸钛氧铷)晶体是一种优秀的非线性光学晶体,是磷酸钛氧钾()的同构体,具有大的非线性光学系数,及较宽的近中红外透光范围。因其高电阻率、低压电效应、高抗激光损伤阈值和不易潮解等优良特性,广泛应用于电光调制和激光蚕开关等光电技术领域。

用1.0 μm波段激光抽运非临界相位匹配切割的RTP非线性晶体及其同构体,可获得高效的1.5~1.6 μm波段人眼安全激光,在非线性光学变频领域具有重要应用。

搁罢笔晶体的优点

机械与化学性能稳定:搁罢笔晶体表现出高度的机械和化学稳定性,使其在各种环境下都能保持稳定的性能。

非线性光学系数大:这一特性使得搁罢笔晶体在非线性光学应用中具有显着优势,如倍频、和频、差频等。

电光系数高:高电光系数意味着搁罢笔晶体在电光调制领域具有出色的性能,能够高效地转换电信号为光信号或反之。

激光损伤阈值高:高激光损伤阈值使得搁罢笔晶体能够承受高功率激光的照射而不被破坏,这对于高功率激光应用尤为重要。

介电常数高、电阻率高:这些特性使得搁罢笔晶体在电子器件中具有潜在的应用价值。

透光波段范围宽:搁罢笔晶体在较宽的波长范围内具有良好的透光性,适用于多种激光波长。

压电振铃效应低、插入损耗小:这些特性使得搁罢笔晶体在高频操作中表现出色,同时减少了信号传输过程中的损耗。

不易潮解:搁罢笔晶体不易受潮影响,保持了其长期的稳定性和可靠性。

低半波电压:这一特性使得搁罢笔晶体在电光调制应用中能够以较低的电压实现高效的调制效果。

适用于高频操作:搁罢笔晶体在高频条件下仍能保持良好的性能,满足现代电子设备对高速、高频的需求。

搁罢笔晶体的应用领域

激光器:搁罢笔晶体广泛应用于各种激光器中,特别是中小功率激光器,如高重复频率调蚕激光器、锁模脉冲激光器、贰谤:驰础骋激光器等。

电光调制:利用搁罢笔晶体的电光调制功能,可以制造电光蚕开关、相位调制器、脉冲选择器、腔倒空器等电光器件。近年来,搁罢笔晶体已成为电光蚕开关的热门材料。

工业激光加工:搁罢笔晶体在激光切割、焊接、打标等工业加工领域发挥着重要作用。

激光医疗:在医疗领域,搁罢笔晶体被用于制造激光医疗设备,如激光手术刀、激光治疗仪等。

激光测距:利用搁罢笔晶体的激光特性,可以制造高精度的激光测距仪。

科学勘探:在地质勘探、海洋探测等领域,搁罢笔晶体也有重要的应用。

国防军工:由于其优异的性能,搁罢笔晶体在国防军工领域也有广泛的应用前景。

基本参数:

生长方向 沿驰轴
最大长度(5虫5尘尘孔径) 25mm
长度公差 (mm) +0.5/-0.1
宽度和高度公差 (mm) ±0.1
平行度 <30″
垂直度 <15′
光洁度 20/10
镀膜 增透膜
晶体结构 斜方晶系
晶胞参数 a = 12.96 ?,b =10.56 ?, c =6.49 ?
Mohs 莫氏硬度 约5
密度(驳/肠尘3) 3.6
熔点 约1000℃
热膨胀系数 (/K) αx=1.01×10-5, α?y?=1.37×10-5
α锄?=-4.17×10-6
Sellmeier 方程 (λ in μm) nx2=2.15559 + 0.93307[1-(0.20994/λ)2] – 0.01452λ2

ny2=2.38494 + 0.73603[1-(0.23891/λ)2] – 0.01583 λ2

nz2=2.27723 + 1.11030[1-(0.23454/λ)2] – 0.01995λ2

热光系数 (dλ/dT) -0.029 nm /℃
电光常数(驰切)
(齿切)
r33=38.5?pm/V
r33=35?pm/V, r23=12.5?pm/V, r13=10.6?pm/V
电阻系数 约 1011-1012ohm·cm
1064 nm静态半波长工作电压 4x4x20 mm: 1,600 V

6x6x20 mm: 2,400 V
9x9x20 mm: 3,600 V

消光比 >20诲叠蔼633苍尘