Raicol Crystals

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Raicol Crystals




Основание
1995




Расположение
Рош-ха-Аин, Израиль













Сайт
https://raicol.com/

Raicol Crystals Ltd. — израильская компания, производитель нелинейно-оптических кристаллов и электрооптических приборов.

Специализируется на производстве нелинейно-оптических кристаллов и электрооптических приборов. Запатентованная технология изготовления кристаллов KTP (PPKTP) позволяет изготавливать нелинейные элементы для применений в широком диапазоне длин волн от видимого до среднего инфракрасного диапазона.

Общие сведения[править]

Специализируется на производстве нелинейных кристаллов и электрооптических компонентов для рынка фотоники. Ассортимент продукции включает нелинейные кристаллы, такие как RTP, HGTR, KTP, LBO, BBO и CLBO. Электрооптические компоненты, такие как ячейки Поккельса RTP и BBO, а также устройства для квазифазового согласования, включая PPKTP, PPSLT и PPLN.

Производственное предприятие Raicol включает запатентованные системы выращивания кристаллов, режущее оборудование, полировальные машины, системы рентгеновских измерений, чистые комнаты, оптический цех и установку для нанесения покрытий. Такая техническая база позволяет компании обеспечивать высокое качество и надежность своей продукции.

Сертификат качества — ISO 9001.

Входит в числе израильских предприятий, связанных с космонавтикой[1].

В сентябре 2018 года сообщалось, что НАСА создает новую лазерную систему для космоса с использованием модулятора добротности RTP компании Raicol Crystals[2].

В январе 2023 года сообщалось, что японская корпорация OXIDE, специализирующаяся на исследованиях и производстве монокристаллов, оптических приборов и лазеров, приобрела израильскую компанию Raicol Crystals Ltd[3].

В августе 2024 года сообщилось, что учёные из Института науки Макса Планка в сотрудничестве с инженером Raicol Зивом Гефеном разработали новый метод инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, использующий необнаруженные фотоны из высокоусиливающего спонтанного параметрического преобразования вниз. Этот инновационный подход предлагает несколько преимуществ по сравнению с традиционными методами, включая более высокую выходную мощность и улучшенный контраст интерференции[4].

Источники[править]