Fosfati i Titanil Kaliumit (KTiOPO4 ose KTP) KTP është materiali më i përdorur për dyfishimin e frekuencës së Nd:YAG dhe lazerëve të tjerë të dopuar me Nd, veçanërisht kur densiteti i fuqisë është në një nivel të ulët ose mesatar.Deri më sot, lazerët Nd: lazer të dyfishuar të frekuencës shtesë dhe brenda zgavrës që përdorin KTP janë bërë një burim i preferuar pompimi për lazerët e dukshëm me ngjyra dhe lazerët Ti:Sapphire të sintonizueshëm, si dhe përforcuesit e tyre.Ato janë gjithashtu burime të gjelbra të dobishme për shumë aplikacione kërkimore dhe industri.
KTP po përdoret gjithashtu për përzierjen brendakavitetit të diodës 0.81µm dhe lazerit Nd:YAG 1.064µm për të gjeneruar dritë blu dhe SHG intrakaviteti të lazerëve Nd:YAG ose Nd:YAP në 1.3µm për të prodhuar dritë të kuqe.
Përveç veçorive unike të NLO, KTP ka gjithashtu veti premtuese EO dhe dielektrike që janë të krahasueshme me LiNbO3.Këto veti të favorshme e bëjnë KTP jashtëzakonisht të dobishëm për pajisje të ndryshme EO.
KTP pritet të zëvendësojë kristalin LiNbO3 në aplikimin e vëllimit të konsiderueshëm të modulatorëve EO, kur meritat e tjera të KTP janë të kombinuara, si pragu i lartë i dëmtimit, gjerësia e gjerë e brezit optik (> 15 GHZ), stabiliteti termik dhe mekanik dhe humbja e ulët, etj. .
Karakteristikat kryesore të kristaleve KTP:
● Konvertimi efikas i frekuencës (efikasiteti i konvertimit SHG 1064 nm është rreth 80%)
● Koeficientë të mëdhenj optikë jolinearë (15 herë më shumë se KDP)
● Gjerësia e gjerë e brezit këndor dhe kënd i vogël largimi
● Temperatura e gjerë dhe gjerësia e brezit spektral
● Përçueshmëri e lartë termike (2 herë më shumë se kristal BNN)
Aplikimet:
● Dyfishimi i frekuencës (SHG) i laserëve të dopuar me Nd për dalje jeshile/kuqe
● Përzierja e frekuencës (SFM) e laserit Nd dhe lazerit diodë për dalje blu
● Burimet parametrike (OPG, OPA dhe OPO) për dalje të sintonizueshme 0,6 mm-4,5 mm
● Modulatorët elektrikë optikë (EO), ndërprerësit optikë dhe bashkuesit e drejtimit
● Drejtuesit e valëve optike për pajisjet e integruara NLO dhe EO a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8
Vetitë themelore tëKTP | |
Struktura kristalore | Ortorhombike |
Pika e shkrirjes | 1172°C |
Curie Point | 936°C |
Parametrat e rrjetës | a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8 |
Temperatura e dekompozimit | ~1150°C |
Temperatura e tranzicionit | 936°C |
Fortësia e Mohs | »5 |
Dendësia | 2,945 g/cm3 |
Ngjyrë | pa ngjyrë |
Ndjeshmëria higroskopike | No |
Nxehtësia specifike | 0,1737 cal/g.°C |
Përçueshmëri termike | 0,13 W/cm/°C |
Përçueshmëria elektrike | 3.5×10-8s/cm (boshti c, 22°C, 1 KHz) |
Koeficientët e zgjerimit termik | a1= 11 x 10-6°C-1 a2= 9 x 10-6°C-1 a3 = 0,6 x 10-6°C-1 |
Koeficientët e përçueshmërisë termike | k1= 2,0 x 10-2W/cm °C k2= 3,0 x 10-2W/cm °C k3= 3,3 x 10-2W/cm °C |
Gama e transmetimit | 350 nm ~ 4500 nm |
Gama e përputhjes së fazës | 984 nm ~ 3400 nm |
Koeficientët e përthithjes | a < 1%/cm @1064nm dhe 532nm |
Vetitë jolineare | |
Gama e përputhjes së fazës | 497 nm - 3300 nm |
Koeficientët jolinearë (@ 10-64 nm) | d31=2.54 pasdite/V, d31=4.35 pasdite/V, d31=16.9 pasdite/V d24=3.64 pasdite/V, d15=1.91pm/V në 1.064 mm |
Koeficientët optikë jolinearë efektivë | deff(II)≈ (d24– d15) mëkat2qsin2j – (d15mëkat2j + d24cos2j) sinq |
Lloji II SHG i Laserit 1064 nm | |
Këndi i përputhjes së fazës | q=90°, f=23,2° |
Koeficientët optikë jolinearë efektivë | deff» 8.3 xd36(KDP) |
Pranimi këndor | Dθ= 75 mrad Dφ= 18 mrad |
Pranimi i temperaturës | 25°C.cm |
Pranimi spektral | 5,6 Åcm |
Këndi i largimit | 1 mrad |
Pragu i dëmtimit optik | 1,5-2,0 MW/cm2 |