光学結晶は、光学媒体材料として使用される結晶材料です。光学結晶は、結晶構造に応じて単結晶と多結晶に分割されます。単結晶材料は、結晶の完全性と光透過率が高く、入力損失が低いため、一般的に使用される光学結晶は主に単結晶です。
光学通信と高出力レーザー技術の開発により、マグネトーオプティックアイソレーターの研究と応用はますます広範になり、マグネトオプティック材料、特にマグネトオプティッククリスタルの開発を直接促進しました。
ダイオードポンプCWは、他の重要な利点ももたらします。出力電力が低いため、これらのレーザーは比較的少ない熱を生成し、冷却要件を削減します。
光学技術の最近の進歩により、偏光制御の分野の大幅な革新が発生し、結晶性石英偏光回旋剤が著名なプレーヤーとして浮上しています。結晶クォーツのユニークな特性を活用するこの洗練されたデバイスは、入射光偏光が操作される方法に革命をもたらしました。
フォトニクス業界を再構築しようとする画期的な動きとして、非線形光学結晶のメーカーは最近、最新のイノベーションである第二高調波発生 (SHG) と光パラメトリック発振 (OPO) に特化した KTP (KTiOPO4) 結晶を発表しました。この最先端の製品は、光の利用と操作の方法に革命をもたらし、レーザー技術から医療画像に至るまでの分野での可能性の限界を押し上げることが期待されています。
非線形光学材料の分野では革新の波が押し寄せており、KTP (KTiOPO4) 結晶は第二高調波発生 (SHG) や光パラメトリック発振器 (OPO) などのアプリケーションで有力なプレーヤーとして台頭しています。最近の業界ニュースでは、これらの用途に合わせた KTP 結晶のいくつかの進歩と開発が強調されています。