Descrição dos cristais de KTA
O arseniato de titânio e potássio (KTiOAsO4), comumente conhecido como KTA, é um cristal óptico não linear conhecido por suas excelentes propriedades eletro-ópticas e ampla faixa de transparência que se estende da região do visível ao infravermelho médio (0,5 a 5,3 micrômetros). Os cristais KTA são caracterizados por um alto limiar de dano, baixa constante dielétrica e boa estabilidade térmica, o que os torna ideais para aplicações de conversão de frequência, como oscilação paramétrica óptica, geração de segundo harmônico e geração de soma de frequências. Além disso, a alta não linearidade e as baixas perdas por absorção do KTA contribuem para sua eficiência em sistemas de laser e outras aplicações fotônicas avançadas.
Especificação dos cristais de KTA
Comprimento
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0,1-30 mm
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Tamanho
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<15*15*30mm
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Revestimento AR
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visível a 3300nm
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Serviços
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Repolimento, Revestimento
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Entrega
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10 dias úteis para polido, 15 dias úteis para revestido com AR
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Especificações dos cristais KTA
Tolerância de dimensão:
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±0,1 mm
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Planicidade:
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λ/8 @633nm
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Qualidade da superfície: Arranhão/Dig
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10/5
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Paralelismo:
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melhor do que 30 segundos de arco.
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Perpendicularidade:
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melhor que 30 arc min
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Tolerância de ângulo:
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△< 0.5°,△< 0.5°
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Revestimento AR:
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do visível a 3300 nm
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Abertura clara:
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>90% da área central
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Distorção da frente de onda de transmissão:
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menor que λ/8 @ 633nm
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Características dos cristais KTA:
Grandes coeficientes ópticos não lineares
Ampla largura de banda angular e pequeno ângulo de afastamento
Ampla largura de banda espectral e de temperatura
Grandes coeficientes eletro-ópticos
Menor absorção na faixa de 3-4 μm do que o KTP.
Não hidroscópico, química e mecanicamente estável
Alta condutividade térmica
Alto limiar de dano
Propriedades dos cristais de KTA
a. Propriedades ópticas lineares:
Faixa de transmissão
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350 nm - 5500 nm
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Índices de refração: 1064nm 532nm
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nx ny nz 1.7818 1.7866 1.8680 1.8264 1.8331 1.9310
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Equações de Sellmeier (l em μm)
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nx2=1.90713+1.23522l2 /(l2-0.19692)-0.01025l2 ny2=2.15912+1.00099l2 /(l2-0.21844)-0.01096l2 nz2=2.14768+1.29559l2/(l2-0.22719)-0.01436l2
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Coeficientes termo-ópticos
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dnx/dT=1.1x10-5/oC, dny/dT=1.3x10-5/oC dnz/dT=1,6x10-5/oC
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Coeficiente de absorção
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a < 1% cm-1 a 1064nm e 532nm
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b. Propriedades ópticas não lineares:
Faixa SHG compatível com a fase
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542 - 1800nm
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Coeficientes ópticos não lineares
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d31=2,8pm/v, d32=4,2pm/v, d33=16.2pm/v,d24=3.2pm/v, d15=2,3pm/v
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Expressões de não linearidade efetiva
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deff(II)= (d24-d15)sin2fsin2q-(d15sin2f+d24cos2f)sinq
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Coeficientes eletro-ópticos ( Baixa frequência )
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r13= 11,5pm/V, r23=15,4pm/V, r33=37,5pm/V
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Constante dielétrica
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eeff=42
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Aplicações dos cristais KTA:
1. Osciladores paramétricos ópticos (OPOs): O KTA é comumente usado em OPOs para conversão de frequência a fim de gerar luz laser sintonizável desde a faixa visível até a faixa do infravermelho médio.
2. Geração de segundo harmônico (SHG): É utilizada para dobrar a frequência da luz laser, especialmente em aplicações que exigem alta potência e eficiência.
3. Geração de soma de frequências (SFG): O KTA é empregado em processos SFG para combinar duas frequências diferentes de luz e produzir uma terceira frequência, expandindo a faixa de comprimentos de onda disponíveis nas fontes de laser.
4. Geração de diferença de frequência (DFG): O KTA é usado para gerar novos comprimentos de onda misturando duas frequências e subtraindo uma da outra, o que é útil em espectroscopia e outras técnicas de medição de precisão.
5. Moduladores eletro-ópticos: Devido às suas excelentes propriedades eletro-ópticas, o KTA é usado em dispositivos que modulam a fase, a frequência ou a amplitude da luz em sistemas de comunicação avançados.
6. Sistemas a laser: Os cristais de KTA são integrados a vários sistemas de laser para melhorar o desempenho e a eficiência, principalmente em aplicações médicas, militares e industriais.
Embalagem de arseniato de titânio e potássio
Nosso arseniato de titânio e potássio é cuidadosamente manuseado para evitar danos durante o armazenamento e o transporte e para preservar a qualidade do nosso produto em sua condição original.