Кристаллы КТР имеют ряд преимуществ перед другими кристаллами, используемыми в нелинейной оггшке и в электрооптике. Свойства КТР приведены ниже:
(см. скан)
Электрооптический коэффициент почти в три раза превосходит коэффициент ниобата лития, коэффициенты оптической нелинейности КТР тоже превосходят соответствующие коэффициенты
ниобата лития. Кристалл КТР в отличие от ниобата лития не подвержен оптическому повреждению, приводящему к искажению формы фронтов оптических волн. Эти кристаллы обладают и высокой лазерной прочностью: в кристалле КТР не наблюдалось никаких оптических повреждений после облучения остросфокусированным лучом непрерывного неодимового лазера мощностью и после воздействия импульсов с плотностью мощности Высокую лучевую стойкость и прочность имеют кристаллы KDP, однако у этих кристаллов гораздо меньшие, чем у КТР, нелинейные коэффициенты. КТР выигрывает и у таких кристаллов, как иодат лития. Иодат лития, обладая высокими коэффициентами нелинейности, лучевой стойкостью и большой температурной шириной синхронизма, имеет гораздо меньшую, чем КТР, угловую ширину синхронизма, кроме того, иодат лития разлагается при сравнительно невысоких температурах и не может использоваться в мощных лазерных пучках. Высокие нелинейно-оптические коэффициенты, некритичность к температурному, частотному и угловому рассогласованию фаз, хорошие тепловые свойства (табл. 12.1), высокая лазерная стойкость делают кристалл КТР одним из наиболее эффективных кристаллов для преобразования частот мощных лазеров с длиной волны 1,06 мкм [2]. Обладая большими электрооптическими коэффициентами и низкими диэлектрическими константами, кристаллы КТР являются перспективными материалами для электр о оптических затворов и модуляторов добротности лазерных резонаторов [3]. Свойства КТР и его оптическая стабильность позволили использовать этот кристалл для создания элементов интегральной оптики [4].