Kalio Titanyl Fosfato (KTiOPO4 aŭ KTP) KTP estas la plej ofte uzita materialo por frekvencduobligo de Nd:YAG kaj aliaj Nd-dopitaj laseroj, precipe kiam la potencodenseco estas sur malalta aŭ meza nivelo.Ĝis nun, ekstra kaj intra-kava frekvenco duobligita Nd:laseroj uzantaj KTP fariĝis preferata pumpfonto por videblaj tinkturfarblaseroj kaj agordeblaj Ti:Sapphire-laseroj same kiel iliaj amplifiloj.Ili ankaŭ estas utilaj verdaj fontoj por multaj esplor- kaj industriaj aplikoj.
KTP ankaŭ estas uzita por intrakava miksado de 0.81µm diodo kaj 1.064µm Nd:YAG lasero por generi bluan lumon kaj intrakava SHG de Nd:YAG aŭ Nd:YAP laseroj ĉe 1.3µm por produkti ruĝan lumon.
Krom unikaj NLO-ecoj, KTP ankaŭ havas esperigajn EO kaj dielektriktajn trajtojn, kiuj estas kompareblaj al LiNbO3.Ĉi tiuj avantaĝoj igas KTP ege utila al diversaj EO-aparatoj.
KTP estas atendita anstataŭigi LiNbO3-kristalon en la konsiderinda volumena aplikado de EO-moduliloj, kiam aliaj meritoj de KTP estas kombinitaj, kiel alta difekta sojlo, larĝa optika bendolarĝo (>15GHZ), termika kaj mekanika stabileco, kaj malalta perdo, ktp. .
Ĉefaj Trajtoj de KTP-Kristaloj:
● Efika frekvenca konvertiĝo (1064nm SHG-konverta efikeco estas ĉirkaŭ 80%)
● Grandaj neliniaj optikaj koeficientoj (15 fojojn tiu de KDP)
● Larĝa angula bandolarĝo kaj malgranda angulo de foriro
● Larĝa temperaturo kaj spektra bendolarĝo
● Alta varmokondukteco (2 fojojn tiu de BNN-kristalo)
Aplikoj:
● Frekvenca Duobligo (SHG) de Nd-dopitaj Laseroj por Verda/Ruĝa Eligo
● Frekvenca Miksado (SFM) de Nd Lasero kaj Dioda Lasero por Blua Eligo
● Parametrikaj Fontoj (OPG, OPA kaj OPO) por agordebla eligo de 0,6 mm-4,5 mm.
● Elektraj Optikaj (EO) Modulatoroj, Optikaj Ŝaltiloj kaj Direktaj Kupliloj
● Optikaj Ondgvidiloj por Integritaj NLO kaj EO-Aparatoj a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8
Bazaj Propraĵoj deKTP | |
Kristala strukturo | Ortorhombiko |
Fandpunkto | 1172 °C |
Curie Point | 936 °C |
Kradaj parametroj | a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8 |
Temperaturo de putriĝo | ~1150°C |
Transira temperaturo | 936 °C |
Mohs malmoleco | »5 |
Denso | 2,945 g/cm3 |
Koloro | senkolora |
Higroskopa Susceptibilidad | No |
Specifa varmo | 0,1737 kal/g.°C |
Termika kondukteco | 0,13 W/cm/°C |
Elektra kondukteco | 3,5×10-8s/cm (c-akso, 22°C, 1KHz) |
Koeficientoj de termika ekspansio | a1= 11 x 10-6°C-1 a2= 9 x 10-6°C-1 a3 = 0,6 x 10-6°C-1 |
Koeficientoj de varmokondukteco | k1= 2,0 x 10-2W/cm °C k2= 3,0 x 10-2W/cm °C k3= 3,3 x 10-2W/cm °C |
Transdona gamo | 350nm ~ 4500nm |
Faza Kongrua Gamo | 984nm ~ 3400nm |
Absorbaj koeficientoj | a < 1%/cm @1064nm kaj 532nm |
Neliniaj Propraĵoj | |
Faza kongrua gamo | 497 nm - 3300 nm |
Neliniaj koeficientoj (@ 10-64nm) | d31=2.54pm/V, d31=4.35pm/V, d31=16.9pm/V d24=3.64pm/V, d15=1.91pm/V je 1.064 mm |
Efikaj neliniaj optikaj koeficientoj | deff(II)≈ (d24– d15)peko2qsin2j – (d15peko2j + d24cos2j) sinq |
Tipo II SHG de 1064nm Lasero | |
Faza kongrua angulo | q=90°, f=23,2° |
Efikaj neliniaj optikaj koeficientoj | deff» 8,3 xd36(KDP) |
Angula akcepto | Dθ= 75 mrad Dφ= 18 mrad |
Akcepto de temperaturo | 25°C.cm |
Spektra akcepto | 5,6 Åcm |
Angulo de foriro | 1 mrad |
Sojlo de optika damaĝo | 1.5-2.0MW/cm2 |