광학 결정은 광학 매체 재료로 사용되는 결정 재료입니다. 광학 결정은 결정 구조에 따라 단결정 및 다결정으로 나뉩니다. 단결정 재료는 높은 결정 완전성 및 광 투과율 및 낮은 입력 손실을 가지므로 일반적으로 사용되는 광학 결정은 주로 단결정입니다.
광학 통신 및 고전력 레이저 기술의 개발로, 자기-광학적 분리기의 연구 및 적용은 점점 더 광범위 해졌으며, 이는 자기 광학 재료, 특히 자기 광학 결정의 개발을 직접 촉진시켰다.
다이오드 펌핑 CW는 또한 다른 중요한 이점을 제공합니다. 출력 전력이 낮기 때문에이 레이저는 비교적 적은 열을 생성하여 냉각 요구 사항이 줄어 듭니다.
최근 광학 기술의 발전으로 인해 분극 제어 분야에서 중요한 혁신이 이루어졌으며, 결정질 쿼츠 편광 회전기는 눈에 띄는 플레이어로 떠오르고 있습니다. 결정질 쿼츠의 고유 한 특성을 활용하는이 정교한 장치는 입사광 분극이 조작되는 방식에 혁명을 일으켰습니다.
포토닉스 산업을 재편할 획기적인 움직임으로 비선형 광학 결정 제조업체는 최근 SHG(2차 고조파 생성) 및 OPO(광 매개변수 진동)에 맞게 맞춤화된 최신 혁신 기술인 KTP(KTiOPO4) 결정을 공개했습니다. 이 최첨단 제품은 빛을 활용하고 조작하는 방식에 혁명을 일으켜 레이저 기술에서 의료 영상에 이르기까지 다양한 분야에서 가능한 범위를 넓힐 것으로 예상됩니다.
비선형 광학 재료 분야에서는 KTP(KTiOPO4) 수정이 SHG(2차 고조파 발생) 및 OPO(광 파라메트릭 발진기)와 같은 응용 분야에서 탁월한 플레이어로 떠오르면서 혁신이 급증하고 있습니다. 최근 업계 뉴스에서는 이러한 응용 분야에 맞춰진 KTP 결정의 여러 가지 발전과 발전을 강조했습니다.