RTP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,RTP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(KTP)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Q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。
RTP晶体的优点
机械与化学性能稳定:RTP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RTP晶体在非线性光学应用中具有显著优势,如倍频、和频、差频等。
电光系数高:高电光系数意味着RTP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RTP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RTP晶体在电子器件中具有潜在的应用价值。
透光波段范围宽:RTP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RTP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:RTP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RTP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:RTP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。
RTP晶体的应用领域
激光器:RTP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Q激光器、锁模脉冲激光器、Er:YAG激光器等。
电光调制:利用RTP晶体的电光调制功能,可以制造电光Q开关、相位调制器、脉冲选择器、腔倒空器等电光器件。近年来,RTP晶体已成为电光Q开关的热门材料。
工业激光加工:RTP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,RTP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RTP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,RTP晶体也有重要的应用。
国防军工:由于其优异的性能,RTP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Y轴 |
最大长度(5x5mm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 Å,b =10.56 Å, c =6.49 Å |
Mohs 莫氏硬度 | 约5 |
密度(g/cm3) | 3.6 |
熔点 | 约1000℃ |
热膨胀系数 (/K) | αx=1.01×10-5, α y =1.37×10-5 αz =-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(Y切) (X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 |
消光比 | >20dB@633nm |