RTP普克尔斯盒技术说明
(高重复频率Q开关与脉冲拾取专用解决方案)
材料革命性突破
- 划时代的电光性能
- 超大电光系数(Y轴方向传播,Z轴电场施加)
- 宽光谱透过范围(400nm-4μm)
- 超高损伤阈值:1GW/cm² @1064nm/1ns
- 颠覆性的压电特性
- 在200kHz范围内完全无压电谐振(实测数据)
- 突破传统BBO晶体30kHz的频率壁垒
- 相较声光Q开关可获得更短脉冲宽度
与BBO晶体的性能对比
关键指标 | RTP | BBO |
---|---|---|
1064nm半波电压 | 1.3kV(3mm孔径) | 7kV(同孔径) |
驱动功耗 | <BBO的1/10 | 极高 |
最高工作频率 | >200kHz | ≤30kHz |
温度敏感性 | 需双晶补偿 | 单晶即可工作 |
适用功率范围 | 中低平均功率 | 超高平均功率 |
独特双晶补偿技术
- 双晶体正交配置
- 采用X/Y轴光学匹配的双晶体结构
- 理论完全抵消静态双折射效应
- 功率限制机理
- 高功率下局部热效应导致补偿失衡
- 典型适用功率范围:<50W平均功率(1064nm)
- 动态偏置解决方案
- 可选配主动温控补偿架(精度±0.1℃)
- 可扩展实时相位补偿模块
典型应用场景
✅ 高重复频率激光系统
- 取代声光器件实现<10ns脉宽
- 医疗美容激光器(1MHz级调制)
✅ 低功耗便携设备
- 无人机激光雷达(功耗降低90%)
- 空间激光通信终端
✅ 超快激光时序控制
- 再生放大器腔倒空(200kHz同步)
- 啁啾脉冲放大时序门控
工程实施建议
- 选型策略
- 高频优先选RTP,高功率首选BBO
- 5mm以下孔径推荐单晶方案
- 系统集成要点
- 必须配置偏振态监测反馈
- 建议采用恒温安装基座
- 未来发展方向
- 石墨烯电极集成(降低电容)
- 量子点镀层(扩展紫外波段)
实验数据表明:在100kHz/1064nm条件下,RTP的综合能效比达到BBO的15倍
产品规格参数
参数 值 1064nm 透过率 >98.5% – 99.0% 可选孔径 3mm、4mm、6mm、9mm 1064nm 半波电压(X切割) 对应孔径:1,300V、1,750V、2,600V、3,500V 消光比 >20dB(可达 ~30dB) 接收角 >1° 损伤阈值 >600MW/cm²(1064nm,脉冲宽度 t=10ns) 常用波长 650-1000nm(BBAR 增透)、1030/1064nm、1550nm、1950nm 物理尺寸 详见侧边栏接口图纸