Potassium titanyl fosfaat (KTiOPO4 of KTP) KTP is it meast brûkte materiaal foar frekwinsje ferdûbeling fan Nd: YAG en oare Nd-doped lasers, benammen as de macht tichtens is op in leech of medium nivo.Oant no ta binne ekstra en intra-kavityfrekwinsje ferdûbele Nd: lasers dy't KTP brûke, in foarkommende pompboarne wurden wurden foar sichtbere kleurstoflasers en ynstelbere Ti: Sapphire-lasers lykas har fersterkers.Se binne ek nuttige griene boarnen foar in protte ûndersiik- en yndustryapplikaasjes.
KTP wurdt ek brûkt foar intracavity-mingen fan 0.81µm diode en 1.064µm Nd: YAG laser om blau ljocht en intracavity SHG fan Nd: YAG of Nd: YAP lasers te generearjen op 1.3µm om read ljocht te produsearjen.
Neist unike NLO-funksjes hat KTP ek belofte EO- en dielektrike eigenskippen dy't te fergelykjen binne mei LiNbO3.Dizze foardielige eigenskippen meitsje KTP ekstreem nuttich foar ferskate EO-apparaten.
KTP wurdt ferwachte om LiNbO3-kristal te ferfangen yn 'e oansjenlike folume-applikaasje fan EO-modulators, as oare fertsjinsten fan KTP wurde kombineare, lykas hege skeadrompel, brede optyske bânbreedte (> 15GHZ), thermyske en meganyske stabiliteit, en leech ferlies, ensfh. .
Haadfunksjes fan KTP-kristallen:
● Effisjinte frekwinsjekonverzje (1064nm SHG-konverzje-effisjinsje is sawat 80%)
● Grutte net-lineêre optyske koeffizienten (15 kear dat fan KDP)
● Wide angular bânbreedte en lytse walk-off hoeke
● Brede temperatuer en spektrale bânbreedte
● Hege termyske konduktiviteit (2 kear dat fan BNN-kristal)
Oanfraach:
● Frekwinsje ferdûbeling (SHG) fan Nd-doped Lasers foar Green / Red Output
● Frequency Mixing (SFM) fan Nd Laser en Diode Laser foar Blue Output
● Parametryske boarnen (OPG, OPA en OPO) foar 0.6mm-4.5mm Tunable Output
● Electrical Optical (EO) Modulators, Optical Switches, en Directional Couplers
● Optical Waveguides foar yntegreare NLO- en EO-apparaten a = 6.404Å, b = 10.615Å, c = 12.814Å, Z = 8
Basis Eigenskippen fanKTP | |
Crystal struktuer | Ortorhombysk |
Smeltpunt | 1172°C |
Curie Point | 936°C |
Lattice parameters | a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8 |
Temperatuer fan ûntbining | ~1150°C |
Transysje temperatuer | 936°C |
Mohs hurdens | »5 |
Tichtheid | 2.945 g/cm3 |
Kleur | kleurleas |
Hygroskopyske gefoelichheid | No |
Spesifike waarmte | 0,1737 cal/g.°C |
Warmtegelieding | 0,13 W/cm/°C |
Elektryske conductivity | 3,5×10-8s/cm (c-as, 22°C, 1KHz) |
Termyske útwreiding koeffizienten | a1= 11 x 10-6°C-1 a2= 9x10-6°C-1 a3 = 0,6 x 10-6°C-1 |
Thermyske konduktiviteitskoëffisjinten | k1= 2,0 x 10-2W/cm °C k2= 3,0 x 10-2W/cm °C k3= 3,3 x 10-2W/cm °C |
Oerdracht berik | 350 nm ~ 4500 nm |
Fase Matching Range | 984 nm ~ 3400 nm |
Absorption koëffisjinten | a < 1%/cm @1064nm en 532nm |
Net-lineêre eigenskippen | |
Fase oerienkommende berik | 497 nm - 3300 nm |
Net-lineêre koeffizienten (@10-64nm) | d31=14.54pm/V, d31=16.35pm/V, d31=16.9pm/V d24=3.64pm/V, d15=1.91pm/V op 1.064 mm |
Effektive net-lineêre optyske koeffizienten | deff(II)≈ (d24– d15)sûnde2qsin2j - (d15sûnde2j+d24cos2j) sink |
Type II SHG fan 1064nm Laser | |
Fase oerienkommende hoeke | q=90°, f=23,2° |
Effektive net-lineêre optyske koeffizienten | deff» 8,3 xd36(KDP) |
Angular akseptaasje | Dθ= 75 mrad Dφ= 18 mrad |
Temperatuer akseptaasje | 25°C.cm |
Spektrale akseptaasje | 5,6 acm |
Walk-off hoeke | 1 mrd |
Optyske skea drompel | 1,5-2,0 MW/cm2 |