Potassium Titanyl Phosphate (KTiOPO4 ຫຼື KTP) KTP ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າຂອງ Nd:YAG ແລະເລເຊີ Nd-doped ອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າຫຼືຂະຫນາດກາງ.ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຄວາມຖີ່ພິເສດ ແລະພາຍໃນຊ່ອງຄອດເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ Nd: lasers ທີ່ໃຊ້ KTP ໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງດູດທີ່ມັກສໍາລັບເລເຊີສີຍ້ອມສີທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແລະ ເລເຊີ Ti:Sapphire ທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຂອງມັນ.ພວກເຂົາຍັງເປັນແຫຼ່ງສີຂຽວທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ.
KTP ຍັງຖືກໃຊ້ສໍາລັບການປະສົມ intracavity ຂອງ 0.81µm diode ແລະ 1.064µm Nd:YAG lasers ເພື່ອສ້າງແສງສີຟ້າແລະ intracavity SHG ຂອງ Nd:YAG ຫຼື Nd:YAP lasers ທີ່ 1.3µm ເພື່ອຜະລິດແສງສີແດງ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄຸນສົມບັດຂອງ NLO ທີ່ເປັນເອກະລັກ, KTP ຍັງມີຄຸນສົມບັດ EO ແລະ dielectric ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ທຽບເທົ່າກັບ LiNbO3.ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ KTP ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ອຸປະກອນ EO ຕ່າງໆ.
KTP ຄາດວ່າຈະທົດແທນການໄປເຊຍກັນ LiNbO3 ໃນການນໍາໃຊ້ປະລິມານຫຼາຍຂອງ EO modulators, ເມື່ອຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຂອງ KTP ຖືກລວມເຂົ້າໃນບັນຊີ, ເຊັ່ນ: ຂອບເຂດຄວາມເສຍຫາຍສູງ, ແບນວິດ optical ກວ້າງ (> 15GHZ), ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແລະກົນຈັກ, ແລະການສູນເສຍຕ່ໍາ, ແລະອື່ນໆ. .
ຄຸນນະສົມບັດຕົ້ນຕໍຂອງ KTP Crystals:
● ການແປງຄວາມຖີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບ (ປະສິດທິພາບການແປງ 1064nm SHG ແມ່ນປະມານ 80%)
● ຄ່າສໍາປະສິດ optical nonlinear ຂະຫນາດໃຫຍ່ (15 ເທົ່າຂອງ KDP)
● ແບນວິດເປັນມຸມກວ້າງ ແລະມຸມຍ່າງອອກຂະໜາດນ້ອຍ
● ອຸນຫະພູມກວ້າງຂວາງແລະແບນວິດspectral
● ການນໍາຄວາມຮ້ອນສູງ (2 ເທົ່າຂອງໄປເຊຍກັນ BNN)
ແອັບພລິເຄຊັນ:
● ຄວາມຖີ່ສອງເທົ່າ (SHG) ຂອງເລເຊີ Nd-doped ສໍາລັບຜົນຜະລິດສີຂຽວ/ສີແດງ
● ການປະສົມຄວາມຖີ່ (SFM) ຂອງ Nd Laser ແລະ Diode Laser ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບສີຟ້າ
● Parametric Sources (OPG, OPA ແລະ OPO) ສໍາລັບ 0.6mm-4.5mm Tunable Output
● ໂມດູເລເຕີແວ່ນຕາໄຟຟ້າ (EO), ສະວິດແສງ, ແລະຄູ່ຄູ່ທິດທາງ
● Optical Waveguides ສໍາລັບອຸປະກອນ NLO ແລະ EO ປະສົມປະສານ a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8
ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງKTP | |
ໂຄງປະກອບການໄປເຊຍກັນ | Orthorhombic |
ຈຸດລະລາຍ | 1172°C |
ຈຸດ Curie | 936°C |
ຕົວກໍານົດການ Lattice | a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8 |
ອຸນຫະພູມຂອງ decomposition | ~1150°C |
ອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງ | 936°C |
ຄວາມແຂງຂອງ Mohs | » 5 |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນ | 2.945 g/ຊມ3 |
ສີ | ບໍ່ມີສີ |
ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການດູດຊືມ | No |
ຄວາມຮ້ອນສະເພາະ | 0.1737 cal/g.°C |
ການນໍາຄວາມຮ້ອນ | 0.13 W/ຊມ/°C |
ການນໍາໄຟຟ້າ | 3.5×10-8s/cm (ແກນ c, 22°C, 1KHz) |
ຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ | a1= 11 x 10-6°C-1 a2= 9 x 10-6°C-1 a3 = 0.6 x 10-6°C-1 |
ຄ່າສໍາປະສິດການນໍາຄວາມຮ້ອນ | k1= 2.0 x 10-2W/cm °C k2= 3.0 x 10-2W/cm °C k3= 3.3 x 10-2W/cm °C |
ໄລຍະການຖ່າຍທອດ | 350nm ~ 4500nm |
ໄລຍະການຈັບຄູ່ໄລຍະ | 984nm ~ 3400nm |
ຄ່າສໍາປະສິດການດູດຊຶມ | a <1%/cm @1064nm ແລະ 532nm |
ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ | |
ໄລຍະຈັບຄູ່ໄລຍະ | 497nm – 3300 nm |
ຄ່າສໍາປະສິດທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ (@10-64nm) | d31= 2.54 ໂມງແລງ/V, ງ31= 4.35 ໂມງແລງ/V, ງ31=16.9pm/V d24= 3.64 ໂມງແລງ/V, ງ15= 1.91pm/V ທີ່ 1.064 ມມ |
ຄ່າສໍາປະສິດ optical nonlinear ປະສິດທິພາບ | deff(II)≈ (ງ24– ງ15)ບາບ2qsin2j – (ງ15ບາບ2j + ງ24cos2j) sinq |
ປະເພດ II SHG ຂອງ 1064nm Laser | |
ໄລຍະການຈັບຄູ່ມຸມ | q=90°, f=23.2° |
ຄ່າສໍາປະສິດ optical nonlinear ປະສິດທິພາບ | deff» 8.3 xd36(KDP) |
ການຍອມຮັບມຸມ | Dθ= 75 mdφ= 18 mr |
ການຍອມຮັບອຸນຫະພູມ | 25°C.ຊມ |
ການຍອມຮັບ Spectral | 5.6 Åcm |
ມຸມຍ່າງ | 1 ມ |
ເກນຄວາມເສຍຫາຍທາງສາຍຕາ | 1.5-2.0MW/ຊມ2 |