<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нелинейные кристаллы - wafers: Фотоника</title>
	<atom:link href="https://wafers.cryotrade.ru/product-category/functcrystals/nonlincryst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wafers.cryotrade.ru</link>
	<description>Фотоника</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 13:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Лазерные кристаллы BIBO OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/bibolascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bibolascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/bibolascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 13:08:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кристалл BIBO (BiB3O6) – перспективный нелинейный оптический кристалл с большим эффективным нелинейным коэффициентом, высоким порогом разрушения и влагостойкостью. Его нелинейный коэффициент в 3.5–4 раза выше, чем у LBO, и в 1.5–2 раза выше, чем у BBO.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/bibolascris/">Лазерные кристаллы BIBO OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Кристалл BIBO (BiB3O6) – перспективный нелинейный оптический кристалл с большим эффективным нелинейным коэффициентом, высоким порогом разрушения и влагостойкостью. Его нелинейный коэффициент в 3.5–4 раза выше, чем у LBO, и в 1.5–2 раза выше, чем у BBO.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Генерация второй гармоники (ГГ) и второй гармоники (ГТГ) для Nd-лазеров средней и высокой мощности на длине волны 1064 нм</li>
<li>Генерация второй гармоники (ГГ) и второй гармоники (ГТГ) для Nd-лазеров высокой мощности на длине волны 1342 нм и 1319 нм</li>
<li>Генерация второй гармоники (ГГ) для Nd-лазеров на длине волны 914 нм и 946 нм</li>
<li>Применение в оптических параметрических усилителях (OPA) и генераторах (OPO)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Высокий эффективный нелинейный коэффициент</li>
<li>Высокий порог повреждения</li>
<li>Инертность к влаге</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="37%">Допуск по углу резки</td>
<td width="62%">△θ≤±0.25°, △φ≤±0.25°</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Допуск по размерам</td>
<td width="62%">(W±0.1 мм) x (H±0.1 мм) x (L+0.5 мм / -0.1 мм) (L≥2.5 мм)</p>
<p>(W±0.1 мм) x (H±0.1 мм) x (L+0.1 мм / -0.1 мм) (L&lt;2.5 мм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Искажение волнового фронта передачи</td>
<td width="62%">λ/8 при 633 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Ограничительная апертура</td>
<td width="62%">&gt; 90% центральной области</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Плоскость</td>
<td width="62%">λ/8 при 633 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Качество поверхности: Царапины / Борозды</td>
<td width="62%">10/5 на MIL-O-13830A</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Параллелизм</td>
<td width="62%">Лучше чем 20 угловых секунд</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Перпендикулярность</td>
<td width="62%">5 угловых секунд</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Фаска:</td>
<td width="62%">&lt; 0.1 мм при 45°</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Размер</td>
<td width="62%">По запросу</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Покрытие</td>
<td width="62%">AR/PR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Порог повреждения</td>
<td width="62%">&gt;0.3 GW/cm2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Период гарантии качества</td>
<td width="62%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Химические и структурные свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="36%">Кристаллическая структура</td>
<td width="63%">Моноклинная, точечная группа 2</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Параметры решётки</td>
<td width="63%">a=7.116Å,b=4.993Å, c=6.508Å, β=105.62° ,Z=2</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Точка плавления</td>
<td width="63%">726°C</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Плотность</td>
<td width="63%">5.033 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Коэффициент теплового расширения</td>
<td width="63%">αa=4.8&#215;10^-5 /K, αb=4.4&#215;10^-6 /K, αc=-2.69&#215;10^-5 /K</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Оптические и нелинейные свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="27%">Диапазон пропускаемости</td>
<td colspan="4" width="72%">286-2500 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">Коэффициент поглощения</td>
<td colspan="4" width="72%">&lt;0.1 %/см при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">Физическая ось</td>
<td colspan="4" width="72%">X//b,(Z,a)=31.6°,(Y,c)=47.2°</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">SHG от 1064/532</td>
<td colspan="4" width="72%">Угол фазового согласования: 168,9° от оси z в плоскости YZ</p>
<p>Deff:3.0+/-0.1 pm/V</p>
<p>Угловой допуск: 2.32 рад-см</p>
<p>Угол сноса: 25.6 рад</p>
<p>Допуск по температуре: 2.17°C-см</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">Коэффициенты Селлмейера</td>
<td colspan="4" width="72%">ni2(λ)=A+B / (λ2-C)-Dλ2 (λ в мкм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%"></td>
<td width="17%">A</td>
<td width="17%">B</td>
<td width="17%">C</td>
<td width="19%">D</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">n1</td>
<td width="17%">3.6545(4)</td>
<td width="17%">0.0511(2)</td>
<td width="17%">0.0371(3)</td>
<td width="19%">0.0226(1)</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">n2</td>
<td width="17%">3.0740(3)</td>
<td width="17%">0.0323(1)</td>
<td width="17%">0.0316(3)</td>
<td width="19%">0.01337(6)</td>
</tr>
<tr>
<td width="27%">n3</td>
<td width="17%">3.1685(3)</td>
<td width="17%">0.0373(1)</td>
<td width="17%">0.0346(3)</td>
<td width="19%">0.01750(8)</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/bibolascris/">Лазерные кристаллы BIBO OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/bibolascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные нелинейные кристаллы BBO OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/bbononlinlascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbononlinlascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/bbononlinlascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 12:41:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кристалл BBO — нелинейный оптический кристалл, сочетающий уникальные оптические свойства: широкие диапазоны пропускания и фазового согласования, большой коэффициент нелинейности, высокую пороговую прочность и превосходную оптическую однородность, необходимые для различных нелинейно-оптических приложений.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/bbononlinlascris/">Лазерные нелинейные кристаллы BBO OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Кристалл BBO — нелинейный оптический кристалл, сочетающий уникальные оптические свойства: широкие диапазоны пропускания и фазового согласования, большой коэффициент нелинейности, высокую пороговую прочность и превосходную оптическую однородность, необходимые для различных нелинейно-оптических приложений.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Генерация гармоник (до одной пятой) импульсных лазеров на кристаллах, легированных неодимом</li>
<li>Удвоение частоты, утроение импульсных лазеров на титане, сапфире, иттербии и красителях</li>
<li>Характеризация сверхкоротких лазерных импульсов методами FROG, XFROG, SPIDER, дисперсионного сканирования и сканирования с частотной модуляцией</li>
<li>Оптические усилители мощности (OPA) и оптические генераторы мощности (OPO)</li>
<li>Ячейки Поккельса</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Широкий диапазон фазового согласования от 409.6 до 3500 нм;</li>
<li>Широкая область пропускания от 190 до 3500 нм;</li>
<li>Большой эффективный коэффициент генерации второй гармоники (ГВГ);</li>
<li>Высокий порог повреждения;</li>
<li>Высокая оптическая однородность с δn ≈10-6/см;</li>
<li>Широкий диапазон рабочих температур около 55 ℃.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="36%">Допуск по углу резки</td>
<td width="63%">△θ≤±0.25°, △φ≤±0.25°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Допуск по размерам</td>
<td width="63%">Размеры +0/-0.1 мм, L: ±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Плоскость</td>
<td width="63%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="63%">λ/8 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Качество поверхности</td>
<td width="63%">10/5 на MIL-O-13830A</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Параллелизм</td>
<td width="63%">20″</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Перпендикулярность</td>
<td width="63%">5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Ограничительная апертура:</td>
<td width="63%">&gt; 90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Фаска:</td>
<td width="63%">&lt; 0.1 мм при 45°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Размер</td>
<td width="63%">По запросу</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Покрытие</td>
<td width="63%">AR/PR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Порог повреждения</td>
<td width="63%">750 MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Период гарантии качества</td>
<td width="63%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Оптические и нелинейные свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="44%">Диапазон проницаемости</td>
<td width="55%">190-3500 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Диапазон согласования фаз SHG</td>
<td width="55%">409.6-3500 нм (Тип I) 525-3500 нм (Тип II)</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Термо-оптический коэффициент (/℃, λ в мкм)</td>
<td width="55%">dno/dT=-16.6x 10^-6/℃</p>
<p>dne/dT=-9.3x 10^-6/℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Коэффициенты поглощения</td>
<td width="55%">&lt;0.1 %/см (при 1064 нм) &lt;1 %/см (при 532 нм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Допуск по углу</td>
<td width="55%">0.8 мрад·см (θ, Тип I, 1064 SHG)</p>
<p>1.27 мрад·см (θ, Тип II, 1064 SHG)</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Допуск по температуре</td>
<td width="55%">55℃·см</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Спектральный допуск</td>
<td width="55%">1.1 нм см</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Угол сноса</td>
<td width="55%">2.7° (Тип I 1064 SHG)</p>
<p>3.2° (Тип II 1064 SHG)</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Коэффициенты NLO</td>
<td width="55%">deff(I)=d31sinθ+(d11cos3Φ- d22 sin3Φ) cosθq</p>
<p>deff (II)= (d11 sin3Φ + d22 cos3Φ) cos2θ</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Неисчезнувшие восприимчивости NLO</td>
<td width="55%">d11 = 5.8 x d36(KDP)</p>
<p>d31 = 0.05 x d11</p>
<p>d22 &lt; 0.05 x d11</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Уравнения Селлмейера (λ в мкм)</td>
<td width="55%">no²=2.7359+0.01878/(λ²-0.01822)-0.01354λ²</p>
<p>ne²=2.3753+0.01224/(λ²-0.01667)-0.01516λ²</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Электрооптические коэффициенты</td>
<td width="55%">γ22 = 2.7 pm/V</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Полуволновое напряжение</td>
<td width="55%">7 КВ (при 1064 nm, 3x3x20 мм3)</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Сопротивляемость</td>
<td width="55%">&gt;10^11 Ом см</td>
</tr>
<tr>
<td width="44%">Относительная диэлектрическая проницаемость</td>
<td width="55%">εs11/εo:6.7 εs33/εo:8.1 Tan δ&lt;0.001</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Физические свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="37%">Кристаллическая структура</td>
<td width="62%">Тригональная, пространственная группа R3c</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Параметры решётки</td>
<td width="62%">a=b=12.532Å, c=12.717Å,Z=6</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Точка плавления</td>
<td width="62%">Около 1095℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Твёрдость (Мо)</td>
<td width="62%">4</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Плотность</td>
<td width="62%">3.85 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Показатели преломления</td>
<td width="62%">no = 1.6551; ne = 1.5426</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Теплопроводность</td>
<td width="62%">⊥c: 1.2W/m/K; //c: 1.6W/m/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Коэффициенты теплового расширения</td>
<td width="62%">α11=4 x 10^-6/K; α33=36 x<em> </em>10^-6/K</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/bbononlinlascris/">Лазерные нелинейные кристаллы BBO OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/bbononlinlascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные кристаллы LBO OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/lbolascris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lbolascris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/lbolascris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 11:14:27 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кристаллы LBO — превосходный нелинейный кристалл. Они применяются для удвоения (SHG) и утроения частоты (THG) лазеров на Nd:YAG, Nd:YLF и Nd:YVO4.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/lbolascris/">Лазерные кристаллы LBO OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Кристаллы LBO — превосходный нелинейный кристалл. Они применяются для удвоения (SHG) и утроения частоты (THG) лазеров на Nd:YAG, Nd:YLF и Nd:YVO4. Это один из наиболее эффективных нелинейно-оптических материалов для ультрафиолетовых и видимых лазерах.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>SHG, THG</li>
<li>OPA и OPO</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Широкий диапазон проницаемости от 160 до 2600 нм</li>
<li>Высокая оптическая однородность (δn ≈ 10-6/см) и отсутствие включений</li>
<li>Большой эффективный коэффициент генерации второй гармоники (SHG)</li>
<li>Широкий угол приёма и малый снос</li>
<li>Некритический фазовый синхронизм (НФС) типов I и II в широком диапазоне длин волн</li>
<li>Высокий порог повреждения (18.9 ГВт/см² для лазера с длительностью импульса 1.3 нс на длине волны 1053 нм)</li>
<li>Спектральный НФС около 1300 нм</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="36%">Допуск по углу резки</td>
<td width="63%">△θ≤±0.25°, △φ≤±0.25°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Допуск по размерам</td>
<td width="63%">Размеры +0/-0.1 мм, L: ±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Плоскость</td>
<td width="63%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="63%">λ/8 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Качество поверхности</td>
<td width="63%">10/5 на MIL-O-13830A</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Параллелизм</td>
<td width="63%">20″</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Перпендикулярность</td>
<td width="63%">5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Ограничительная апертура:</td>
<td width="63%">&gt; 90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Фаска:</td>
<td width="63%">&lt; 0.1 мм при 45°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Размер</td>
<td width="63%">По запросу</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Покрытие</td>
<td width="63%">AR/PR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Порог повреждения</td>
<td width="63%">750 MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Период гарантии качества</td>
<td width="63%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Оптические и нелинейные свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="36%">Диапазон проницаемости</td>
<td width="63%">160-2600 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Диапазон согласования фаз SHG</td>
<td width="63%">551-2600 нм (Тип I) 790-2150 нм (Тип II)</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Термо-оптический коэффициент (/℃, λ в мкм)</td>
<td width="63%">dnx/dT=-9.3&#215;10^-6</p>
<p>dny/dT=-13.6&#215;10^-6</p>
<p>dnz/dT=(-6.3-2.1λ)x10^-6</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Коэффициенты поглощения</td>
<td width="63%">&lt;0.1 %/см при 1064 нм &lt;0.3 %/см при 532 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Допуск по углу</td>
<td width="63%">6.54 мрад см (φ, Тип I,1064 SHG)</p>
<p>15.27 мрад см (θ, Тип II,1064 SHG)</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Допуск по температуре</td>
<td width="63%">4.7℃·см (Тип I, 1064 SHG)</p>
<p>7.5℃·см (Тип II, 1064 SHG)</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Спектральный допуск</td>
<td width="63%">1.0 нм·см (Тип I, 1064 SHG)</p>
<p>1.3 нм см (Тип II, 1064 SHG)</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Угол сноса</td>
<td width="63%">0.60° (Тип I 1064 SHG)</p>
<p>0.12° (Тип II 1064 SHG)</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Коэффициенты NLO</td>
<td width="63%">deff(I)=d32cosΦ (Тип I в плоскости XY)</p>
<p>deff(I)=d31cos2θ+d32sin2θ (Тип I в плоскости XY)</p>
<p>deff(II)=d31cosθ (Тип II в плоскости YZ)</p>
<p>deff(II)=d31cos2θ+d32sin2θ (Тип II в плоскости XZ)</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Неисчезнувшие восприимчивости NLO</td>
<td width="63%">d31=1.05± 0.09 pm/V</p>
<p>d32= -0.98± 0.09 pm/V</p>
<p>d33=0.05± 0.006 pm/V</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Уравнения Селлмейера (λ в мкм)</td>
<td width="63%">nx²=2.454140+0.011249/(λ²-0.011350)-0.014591λ²-6.60×10^-5λ<sup>4</sup></p>
<p>ny²=2.539070+0.012711/(λ²-0.012523)-0.018540λ²+2.00×10^-4λ<sup>4</sup></p>
<p>nz²=2.586179+0.013099/(λ²-0.011893)-0.017968λ²-2.26×10^-4λ<sup>4</sup></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Физические свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="37%">Кристаллическая структура</td>
<td width="62%">Орторомбическая, пространственная группа Pna21, точечная группа mm2</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Параметры решётки</td>
<td width="62%">a=8.4473Å, b=7.3788Å, c=5.1395Å, Z=2</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Точка плавления</td>
<td width="62%">Около 834℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Твёрдость (Мо)</td>
<td width="62%">6</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Плотность</td>
<td width="62%">2.47 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Показатели преломления</td>
<td width="62%">nX= 1,5656; nY= 1,5905; nZ= 1,6055 при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Теплопроводность</td>
<td width="62%">3.5W/m/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Коэффициенты теплового расширения</td>
<td width="62%">αx=10.8&#215;10^-5/K, αy=-8.8&#215;10^-5/K,αz=3.4&#215;10^-5/K</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/lbolascris/">Лазерные кристаллы LBO OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/lbolascris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные нелинейные кристаллы LiNbO3 и MgO: LiNbO3 OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/linbo3mgolinbo3lasnonlincris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linbo3mgolinbo3lasnonlincris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/linbo3mgolinbo3lasnonlincris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 10:36:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ниобат лития (LiNbO3, LN) — многоцелевой материал, применяемый в фотонике и оптоэлектронике. Он обладает превосходными нелинейными, электрооптическими и пьезоэлектрическими свойствами.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/linbo3mgolinbo3lasnonlincris/">Лазерные нелинейные кристаллы LiNbO3 и MgO: LiNbO3 OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Ниобат лития (LiNbO3, LN) — многоцелевой материал, применяемый в фотонике и оптоэлектронике. Он обладает превосходными нелинейными, электрооптическими и пьезоэлектрическими свойствами, и широко применяется в качестве электрооптического модулятора и затвора добротности для лазеров на Nd:YAG, Nd:YLF и Ti:Sapphire, а также в качестве модуляторов для волоконной оптики.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Электрооптическая модуляция и модуляция добротности</li>
<li>Оптические параметрические генераторы (ОПГ) с накачкой на длине волны 1064 нм</li>
<li>Квазифазно-согласованные устройства с периодически поляризованным ниобатом лития (ППЛН)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Широкая область пропускания от 420 до 5200 нм</li>
<li>Высокие нелинейные, электрооптические и акустооптические коэффициенты</li>
<li>Негигроскопичность, механическая и химическая стабильность</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="36%">Допуск по углу резки</td>
<td width="63%">△θ≤±0.25°, △φ≤±0.25°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Допуск по размерам</td>
<td width="63%">Размеры +0/-0.1 мм, L: ±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Плоскость</td>
<td width="63%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="63%">λ/8 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Качество поверхности</td>
<td width="63%">10/5 на MIL-O-13830A</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Параллелизм</td>
<td width="63%">20″</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Перпендикулярность</td>
<td width="63%">5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Ограничительная апертура:</td>
<td width="63%">&gt; 90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Фаска:</td>
<td width="63%">&lt; 0.1 мм при 45°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Размер</td>
<td width="63%">По запросу</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Покрытие</td>
<td width="63%">AR/HR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Электроды</td>
<td width="63%">Позолоченные/хромированные Х-поверхности</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Порог повреждения</td>
<td width="63%">750 MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Период гарантии качества</td>
<td width="63%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Нелинейные свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="40%">Коэффициенты NLO</td>
<td width="59%">d33 = 34.4 pm/V</p>
<p>d31 = d15 = 5.95 pm/V</p>
<p>d22 = 3.07 pm/V</td>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Эффективные коэффициенты NLO</td>
<td width="59%">deff =5.7 pm/V или удвоение частоты 1300 нм;</p>
<p>deff =5.3 pm/V для ОПО с накачкой на длине волны 1064 нм;</p>
<p>deff =17.6 pm/V для квазисинхронной структуры.</td>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Электрооптические коэффициенты</td>
<td width="59%">γT33 = 32 pm/V, γs33 = 31 pm/V,</p>
<p>γT31 = 10 pm/V, γs31 = 8.6 pm/V,</p>
<p>γT22 = 6.8 pm/V, γs22 = 3.4 pm/V,</td>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Порог фоторефрактивного повреждения</td>
<td width="59%">50 MW/cm2 (10 нс, 1064 нм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Порог повреждения поверхности</td>
<td width="59%">300 MW/cm2 (10 нс, 1064 нм)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Физические свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="32%">Химическая формула</td>
<td width="67%">LiNbO3</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Постоянная решётки, A</td>
<td width="67%">a=b=5.148 Å, c=13.863 Å</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Точка плавления</td>
<td width="67%">1250℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Плотность</td>
<td width="67%">4.64 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Температура Кюри</td>
<td width="67%">~ 1140℃</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Твёрдость (Мо)</td>
<td width="67%">5</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Тепловое расширение</td>
<td width="67%">a11 =15.4×10^-6/K a33 =7.5×10^-6/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Теплопроводность, W/(m K) при 300 K</td>
<td width="67%">5.6</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Показатели преломления</td>
<td width="67%">n0 =2.286 ne =2.203 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Нелинейные оптические коэффициенты, p/m/V при 1064 nm</td>
<td width="67%">d31 = -4.5 d33 = -0.27 d22 = 2.1</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Электрооптические коэффициенты, pm/V при 633 нм</td>
<td width="67%">γT33 =31, γs 31=9, γs 22 =3.4</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Жиапазон пропускания</td>
<td width="67%">420 ~ 5200 нм &gt;68% при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Уравнения Зеллмейера (λ: мкм)</td>
<td width="67%">n0²(λ)=4.9048+0.11768/(λ²-0.04750)-0.027169×λ² ne²(λ)=4.5820+0.099169/(λ²-0.04443)-0.021950×λ²</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/linbo3mgolinbo3lasnonlincris/">Лазерные нелинейные кристаллы LiNbO3 и MgO: LiNbO3 OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/linbo3mgolinbo3lasnonlincris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лазерные нелинейные кристаллы KTP OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/ktplasnonlincris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ktplasnonlincris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/ktplasnonlincris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 12:25:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4413</guid>

					<description><![CDATA[<p>KTP (KTiOPO4) —  нелинейный кристалл, обладающий высоким оптическим качеством, широким диапазоном прозрачности, относительно эффективным коэффициентом генерации второй гармоники (примерно в 3 раза выше, чем у KDP), очень высоким порогом оптического повреждения, широким углом приёма, малым сносом и некритичным фазовым синхронизмом типа I и типа II в широком диапазоне длин волн.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ktplasnonlincris/">Лазерные нелинейные кристаллы KTP OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>KTP (KTiOPO4) —  нелинейный кристалл, обладающий высоким оптическим качеством, широким диапазоном прозрачности, относительно эффективным коэффициентом генерации второй гармоники (примерно в 3 раза выше, чем у KDP), очень высоким порогом оптического повреждения, широким углом приёма, малым сносом и некритичным фазовым синхронизмом типа I и типа II в широком диапазоне длин волн.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Удвоение частоты (SHG) неодимовых лазеров для получения зелёного/красного излучения</li>
<li>Смешение частот (SFM) неодимового и диодного лазеров для получения синего излучения</li>
<li>Параметрические источники (OPG, OPA и OPO) для перестраиваемого выхода в диапазоне 600–4500 нм</li>
<li>Электронно-оптические модуляторы, оптические переключатели, направленные ответвители;</li>
<li>Оптические волноводы для интегрированных нелинейных и электроно-оптических устройств (OPA и OPO).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Большой нелинейный оптический коэффициент;</li>
<li>Широкая угловая полоса пропускания и малый угол сноса;</li>
<li>Широкий температурный и спектральный диапазоны;</li>
<li>Высокий электрооптический коэффициент (ЭО) и низкая диэлектрическая проницаемость;</li>
<li>Негигроскопичность, химическая и механическая стабильность</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="36%">Допуск угла резки</td>
<td width="63%">△θ≤±0.25°, △φ≤±0.25°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Допуск по размерам</td>
<td width="63%">Размеры +0/-0.1 мм, L: ±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Плоскость</td>
<td width="63%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="63%">λ/8 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Качество поверхности</td>
<td width="63%">10/5 на MIL-O-13830A</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Параллелизм</td>
<td width="63%">20″</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Перпендикулярность</td>
<td width="63%">5′</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Ограничительная апертура:</td>
<td width="63%">&gt; 90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Фаска:</td>
<td width="63%">&lt; 0.1 мм при 45°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Размер</td>
<td width="63%">По запросу</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Покрытие</td>
<td width="63%">AR/HR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Порог повреждения</td>
<td width="63%">750 MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Период гарантии качества</td>
<td width="63%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Оптические и нелинейные свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="32%">Диапазон пропускаемости</td>
<td width="67%">350~4500 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Диапазон согласования фаз SHG</td>
<td width="67%">497 ~ 1800 нм (Тип II)</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Термооптический коэффициент (/℃, λ в мкм)</td>
<td width="67%">dnx/dT=1.1X10^-5</p>
<p>dny/dT=1.3X10^-5</p>
<p>dnz/dT=1.6X10^-5</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Коэффициенты поглощения</td>
<td width="67%">&lt;0.1 %/см при 1064 нм &lt;1%/см при 532 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Допуск по углу</td>
<td width="67%">14.2 мрад см (φ);55.3 мрад см (θ) для SHG типа II лазера Nd:YAG при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Допуск по температуре</td>
<td width="67%">24°C·см для SHG типа IIлазера Nd:YAG при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Допуск по спектру</td>
<td width="67%">0.56 нм·см для SHG типа II лазера Nd:YAG при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Угол сноса</td>
<td width="67%">0.55° для SHG типа II лазера Nd:YAG при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Коэффициенты NLO</td>
<td width="67%">deff(II)≈(d24 &#8212; d15)sin2Φsin2θ &#8212; (d15sin2Φ + d24cos2Φ)sinθ</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Неисчезнувшие восприимчивости NLO</td>
<td width="67%">d31=6.5 pm/V d24=7.6 pm/V</p>
<p>d32= 5 pm/V d15=6.1 pm/V</p>
<p>d33=13.7 pm/V</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Уравнения Селлмейера (λ в мкм)</td>
<td width="67%">nx²=3.0065+0.03901/(λ²-0.04251)-0.01327λ²</p>
<p>ny²=3.0333+0.04154/(λ²-0.04547)-0.01408λ²</p>
<p>nz²=3.3134+0.05694/(λ²-0.05658)-0.01682λ²</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Электро-оптические коэффициенты:</p>
<p>r13</p>
<p>r23</p>
<p>r33</p>
<p>r51</p>
<p>r42</td>
<td width="67%">Высокая и низкая частота (pm/V)</p>
<p>9.5 и 8.8</p>
<p>15.7и 13.8</p>
<p>36.3 и 35</p>
<p>7.3 и 6.9</p>
<p>9.3 и 8.8</td>
</tr>
<tr>
<td width="32%">Относительная диэлектрическая проницаемость</td>
<td width="67%">εeff=13</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Физические свойства</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="37%">Кристаллическая структура</td>
<td width="62%">Орторомбическая, пространственная группа Pna21, точечная группа mm2</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Параметры решётки</td>
<td width="62%">a=6.404Å, b=10.616Å, c=12.814A, Z=8</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Тока плавления</td>
<td width="62%">Около 1172°C</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Твёрдость (Мо)</td>
<td width="62%">5</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Плотность</td>
<td width="62%">3.01 г/см3</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Показатели преломления</td>
<td width="62%">nX = 1,7404; nY = 1,7479; nZ = 1,8296 при 1064 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Теплопроводность</td>
<td width="62%">13 W/m/K</td>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Коэффициенты теплового расширения</td>
<td width="62%">ax=11&#215;10^-6/℃, ay=9&#215;10^-6/℃, az=0.6&#215;10^-6/℃</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/ktplasnonlincris/">Лазерные нелинейные кристаллы KTP OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/ktplasnonlincris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кристаллы KDP и лазерные нелинейные кристаллы DKDP OST Photonics</title>
		<link>https://wafers.cryotrade.ru/product/kdpdkdpcris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kdpdkdpcris</link>
					<comments>https://wafers.cryotrade.ru/product/kdpdkdpcris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 09:03:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wafers.cryotrade.ru/?post_type=product&#038;p=4388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Дигидрофосфат калия (KDP) и дидейтерийфосфат калия (DKDP, KD*P) - одни из наиболее распространённых коммерческих нелинейно-оптических материалов. Кристаллы KDP и DKDP широко используются для удвоения, утроения и учетверения частоты Nd:YAG-лазеров при комнатной температуре.</p>
<p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/kdpdkdpcris/">Кристаллы KDP и лазерные нелинейные кристаллы DKDP OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Описание</h3>
<p>Дигидрофосфат калия (KDP) и дидейтерийфосфат калия (DKDP, KD*P) &#8212; одни из наиболее распространённых коммерческих нелинейно-оптических материалов. Кристаллы KDP и DKDP широко используются для удвоения, утроения и учетверения частоты Nd:YAG-лазеров при комнатной температуре. Кроме того, кристаллы KDP и DKDP имеют превосходные электрооптические свойства и широко применяются в качестве электрооптических модуляторов, затворов добротности, ячеек Поккельса и т.д.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Сферы применения</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Преобразование частоты лазера — генерация гармоник для импульсов высокой энергии</li>
<li>Электрооптическая модуляция</li>
<li>Кристалл с модуляцией добротности для ячеек Поккельса</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Преимущества</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Хорошее пропускание УФ-излучения</li>
<li>Высокое двулучепреломление</li>
<li>Высокий порог оптического повреждения</li>
<li>Высокие нелинейные коэффициенты</li>
<li>Негигроскопичность, химическая и механическая стабильность</li>
<li>Широкий диапазон рабочих температур</li>
<li>Низкое емкостное сопротивление</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Характеристики</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="36%">Допуск по углу резки</td>
<td width="63%">△θ≤±0.25°, △φ≤±0.25°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Допуск по размерам</td>
<td width="63%">Размеры +0/-0.1 мм, L:±0.1 мм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Плоскость</td>
<td width="63%">λ/10 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Искажение волнового фронта</td>
<td width="63%">λ/8 при 632.8 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Качество поверхности</td>
<td width="63%">10/5 на MIL-O-13830A</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Паралеллизм</td>
<td width="63%">20″</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Перпендикулярность</td>
<td width="63%">10′</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Ограничительная апертура</td>
<td width="63%">&gt; 90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Фаска</td>
<td width="63%">&lt; 0.1 мм при 45°</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Размер</td>
<td width="63%">По запросу</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Покрытие</td>
<td width="63%">Покрытие AR/HR по запросу клиента</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Порог повреждения</td>
<td width="63%">750 MW/CM2 при 1064 нм, TEM00, 10 нс, 10 Гц</td>
</tr>
<tr>
<td width="36%">Период гарантии качества</td>
<td width="63%">Один год при правильном использовании</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3></h3>
<h3>Свойства</h3>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="33%"></td>
<td width="33%">KDP</td>
<td width="33%">DKDP / KD*P</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Химическая формула</td>
<td width="33%">KH2PO4</td>
<td width="33%">KD2PO4</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Диапазон пропускаемости</td>
<td width="33%">200-1500 нм</td>
<td width="33%">200-1600 нм</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Нелинейные коэффициенты</td>
<td width="33%">d36=0.44 pm/V</td>
<td width="33%">d36=0.40 pm/V</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Показатель преломления (при 1064 нм)</td>
<td width="33%">no=1.4938, ne=1.4599</td>
<td width="33%">no=1.4948, ne=1.4554</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Электрооптические коэффициенты</td>
<td width="33%">r41=8.8 pm/V</p>
<p>r63=10.3 pm/V</td>
<td width="33%">r41=8.8 pm/V</p>
<p>r63=25 pm/V</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Продольное полуволновое напряжение</td>
<td width="33%">Vπ=7.65KV (λ=546 нм)</td>
<td width="33%">Vπ=2.98KV (λ=546 нм)</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Поглощение</td>
<td width="33%">0.07 /см</td>
<td width="33%">0.006 /см</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Порог оптического повреждения</td>
<td width="33%">＞5 GW/cm2</td>
<td width="33%">＞3 GW/cm2</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Коэффициент экстинкции</td>
<td width="33%"></td>
<td width="33%">30 дБ</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Уравнения Зеллмейера KDP (λ в мкм)</td>
<td colspan="2" width="66%">no²=2.259276+0.01008956/(λ²-0.012942625)+13.00522λ²/(λ²-400)</p>
<p>ne²=2.132668+0.008637494/(λ²-0.012281043)+3.2279924λ²/(λ²-400)</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%">Уравнения Селлмейера KD*P (λ в мкм)</td>
<td colspan="2" width="66%">no²=1.9575544+0.2901391λ²/(λ²-0.0281399)-0.02824391λ²+0.004977826λ4</p>
<p>ne²=1.5005779+0.6276034λ²/(λ²-0.0131558)-0.01054063λ²+0.002243821λ4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://wafers.cryotrade.ru/product/kdpdkdpcris/">Кристаллы KDP и лазерные нелинейные кристаллы DKDP OST Photonics</a> first appeared on <a href="https://wafers.cryotrade.ru">wafers: Фотоника</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wafers.cryotrade.ru/product/kdpdkdpcris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
