Potassium Titanyl Phosphate (KTiOPO4 o KTP) KTP hè u materiale più cumunimenti utilizatu per a duplicazione di frequenza di Nd:YAG è altri laser Nd-doped, particularmente quandu a densità di putenza hè à un livellu bassu o mediu.Finu a data, a frequenza extra è intra-cavità raddoppiata Nd: laser chì utilizanu KTP sò diventate una fonte di pompaggio preferita per i laser di tintura visibili è i laser Ti: Sapphire sintonizzabili è i so amplificatori.Sò ancu utili fonti verdi per parechje applicazioni di ricerca è industria.
KTP hè ancu usatu per u mischju intracavità di diodi 0,81 µm è 1,064 µm laser Nd: YAG per generà luce blu è SHG intracavità di laser Nd: YAG o Nd: YAP à 1,3 µm per pruduce luce rossa.
In più di e caratteristiche uniche di NLO, KTP hà ancu prumessu EO è proprietà dielettriche chì sò paragunabili à LiNbO3.Queste proprietà vantaghji facenu KTP estremamente utile à parechji dispositi EO.
KTP hè previstu di rimpiazzà u cristallu LiNbO3 in l'applicazioni voluminu considerableu di modulatori EO, quandu l'altri meriti di KTP sò cumminati in cunsiderà, cum'è u sogliu di dannu altu, larghezza di banda ottica larga (> 15GHZ), stabilità termica è meccanica, è bassa perdita, etc. .
Caratteristiche principali di i cristalli KTP:
● Cunversione di frequenza efficiente (l'efficienza di cunversione 1064nm SHG hè di circa 80%)
● Grandi coefficienti ottichi non lineari (15 volte quellu di KDP)
● Wide angular bandwidth è picculu angolo walk-off
● larga temperatura è larghezza di banda spettrali
● Alta conduttività termica (2 volte quella di u cristallu BNN)
Applicazioni:
● Doppiu di Frequency (SHG) di Laser dopati Nd per u Verde / Rossu
● Frequency Mixing (SFM) di Nd Laser è Diode Laser per Blue Output
● Fonti parametriche (OPG, OPA è OPO) per 0.6mm-4.5mm Output Tunable
● Modulatori ottici elettrici (EO), interruttori ottici è accoppiatori direzionali
● Guide d'onda ottiche per dispositivi NLO è EO integrati a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8
Pruprietà basica diKTP | |
Struttura cristallina | Ortorhombica |
Puntu di fusione | 1172 ° C |
Curie Point | 936 ° C |
Parametri di lattice | a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8 |
Temperature di descomposizione | ~ 1150 ° C |
Temperature di transizione | 936 ° C |
Durezza di Mohs | » 5 |
Densità | 2,945 g/cm3 |
Culore | incolore |
Susceptibilità igroscòpica | No |
Calore specificu | 0,1737 cal/g.°C |
Conduttività termica | 0,13 W/cm/°C |
Conduttività elettrica | 3,5 × 10-8s/cm (asse c, 22 ° C, 1 KHz) |
Coefficienti di espansione termale | a1= 11 x 10-6°C-1 a2= 9 x 10-6°C-1 a3 = 0,6 x 10-6°C-1 |
Coefficienti di conductività termale | k1= 2,0 x 10-2W/cm °C k2= 3,0 x 10-2W/cm °C k3= 3,3 x 10-2W/cm °C |
Gamma di trasmissione | 350 nm ~ 4500 nm |
Gamma di Matching Phase | 984 nm ~ 3400 nm |
Coefficients d'absorption | a < 1%/cm @1064nm è 532nm |
Proprietà non lineari | |
Gamma di currispondenza di fasi | 497 nm - 3300 nm |
Coefficienti non lineari (@ 10-64nm) | d31= 2.54 pm/V, d31= 16.35/V, d31= 16.9 p.m./V d24= 3.64pm/V, d15= 1,91 pm/V à 1,064 mm |
Coefficienti ottichi non lineari efficaci | deff(II)≈ (d24– d15) peccatu2qsin2j – (d15peccatu2j + d24cos2j) sinq |
Type II SHG di Laser 1064nm | |
Angulu di currispundenza di fasi | q=90°, f=23,2° |
Coefficienti ottichi non lineari efficaci | deff» 8,3 xd36(KDP) |
Acceptazione angulare | Dθ= 75 mrad Dφ= 18 mrad |
Acceptazione di a temperatura | 25 ° C.cm |
Acceptazione spettrale | 5,6 Åcm |
Angulu di caminu | 1 mrad |
Soglia di dannu otticu | 1,5-2,0 MW/cm2 |