Фосфат оксида титана калия (KTiOPO4 или KTP) KTP является наиболее часто используемым материалом Nd: YAG и других лазеров с неодимовым умножением частоты, особенно когда плотность мощности находится на низком или среднем уровне. На сегодняшний день лазеры, использующие KTP для внеполостного и внутриполостного умножения частоты Nd: лазеры стали предпочтительным источником накачки для лазеров с видимыми красителями, настраиваемых титановых лазеров и их усилителей. Они также являются полезным зеленым источником для многих исследований и промышленных применений.
KTP также используется для внутриполостного смешивания 0,81 мкм диода и 1,064 мкм Nd: YAG лазера для получения синего света, а также 1,3 мкм Nd: YAG или Nd: YAP лазера для получения красного света.
Помимо уникальных характеристик NLO, KTP обладает хорошими E - O и диэлектрическими свойствами, сопоставимыми с LinbO3. Эти преимущества делают KTP очень полезным для различных устройств E - O.
Когда другие преимущества KTP являются гребенчатыми, KTP, как ожидается, заменит кристаллы LiNbO3 во многих приложениях модуляторов E - O.
Основные характеристики кристаллов KTP:
● Эффективное преобразование частот (1064 нм SHG примерно 80%)
● Большой нелинейный оптический коэффициент (в 15 раз больше KDP)
● Широкий угол, ширина полосы пропускания и небольшой угол выхода
● Широкая температура и спектральная полоса пропускания
● Высокая теплопроводность (в 2 раза больше, чем у кристалла BNN)
< span style = "font - size: x - large; color: # 027dcb;" > Приложение: < / span >
● Лазеры, легированные неодимом (SHG) для зеленого / красного выхода
● Смешивание ND - лазеров и диодных лазеров (SFM) с синим выходом
● Источник параметров с настраиваемым выходом 0,6 мм - 4,5 мм (OPG, OPA и OPO)
● Электрооптические (E - O) модуляторы, световые переключатели и направленные муфты
● Световолновой проводник, включающий устройства с непрямым прицелом и электрооптические приборы a = 6.404 а, b = 10.615 а, c = 12.814 а, Z = 8
Основные свойстваКТП | |
Кристальная структура | орторомбический |
Температура плавления | 1172°С |
Кюри-Пойнт | 936°С |
Параметры решетки | а=6,404 Å, b=10,615 Å, c=12,814 Å, Z=8 |
Температура разложения | ~1150°С |
Температура перехода | 936°С |
Твердость по шкале Мооса | »5 |
Плотность | 2,945 г/см3 |
Цвет | бесцветный |
Гигроскопическая чувствительность | No |
Удельная теплоемкость | 0,1737 кал/г°С |
Теплопроводность | 0,13 Вт/см/°С |
Электрическая проводимость | 3,5×10-8с/см (ось c, 22°C, 1 кГц) |
Коэффициенты теплового расширения | a1= 11 х 10-6°С-1 a2= 9 х 10-6°С-1 a3 = 0,6 х 10-6°С-1 |
Коэффициенты теплопроводности | k1= 2,0 х 10-2Вт/см °C k2= 3,0 х 10-2Вт/см °C k3= 3,3 х 10-2Вт/см °C |
Диапазон передачи | 350 нм ~ 4500 нм |
Диапазон фазового согласования | 984 нм ~ 3400 нм |
Коэффициенты поглощения | a < 1%/см при 1064 нм и 532 нм |
Нелинейные свойства | |
Диапазон фазового согласования | 497–3300 нм |
Нелинейные коэффициенты (@ 10-64 морских миль) |
d31= 14:54/В, д31= 16:35/В, д31= 16,9 вечера/В d24= 15:64/В, д15= 1,91 пм/В при 1,064 мм |
Эффективные нелинейно-оптические коэффициенты | dэфф(II)≈ (д24– д15) грех2Ксин2j – (д15грех2дж + д24потому что2к) синк |
Тип II SHG лазера 1064 нм | |
Угол фазового согласования | q=90°, f=23,2° |
Эффективные нелинейно-оптические коэффициенты | dэфф» 8.3 хд36(ДПК) |
Угловое принятие | Dθ= 75 мрад Дφ= 18 мрад |
Принятие температуры | 25°С.см |
Спектральное принятие | 5,6 Осм |
Угол схода | 1 мрад |
Порог оптического повреждения | 1,5-2,0 МВт/см2 |