ប៉ូតាស្យូម Titanyl Phosphate (KTiOPO4 ឬ KTP) KTP គឺជាសម្ភារៈដែលប្រើញឹកញាប់បំផុតសម្រាប់ការបង្កើនប្រេកង់ទ្វេដងនៃ Nd:YAG និងឡាស៊ែរ Nd-doped ផ្សេងទៀត ជាពិសេសនៅពេលដែលដង់ស៊ីតេថាមពលនៅកម្រិតទាប ឬមធ្យម។រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ប្រេកង់បន្ថែម និងក្នុងបែហោងធ្មែញបានកើនឡើងទ្វេដង Nd: ឡាស៊ែរដែលប្រើ KTP បានក្លាយជាប្រភពបូមដែលពេញចិត្តសម្រាប់ឡាស៊ែរពណ៌ដែលអាចមើលឃើញ និងអាចផ្លាស់ប្តូរបាន Ti: Sapphire lasers ក៏ដូចជា amplifiers របស់វា។ពួកវាក៏ជាប្រភពបៃតងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មជាច្រើន។
KTP ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង 0.81µm diode និង 1.064µm Nd:YAG laser ដើម្បីបង្កើតពន្លឺពណ៌ខៀវ និង intracavity SHG នៃ Nd:YAG ឬ Nd:YAP lasers នៅ 1.3µm ដើម្បីផលិតពន្លឺក្រហម។
បន្ថែមពីលើលក្ខណៈពិសេស NLO តែមួយគត់ KTP ក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិ EO និង dielectric ដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹង LiNbO3 ។លក្ខណៈសម្បត្តិដែលមានប្រយោជន៍ទាំងនេះធ្វើឱ្យ KTP មានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះឧបករណ៍ EO ផ្សេងៗ។
KTP ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំនួសគ្រីស្តាល់ LiNbO3 នៅក្នុងកម្មវិធីកម្រិតសំឡេងសន្ធឹកសន្ធាប់នៃម៉ូឌុល EO នៅពេលដែលគុណសម្បត្តិផ្សេងទៀតរបស់ KTP ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី ដូចជាកម្រិតនៃការខូចខាតខ្ពស់ កម្រិតបញ្ជូនអុបទិកធំទូលាយ (> 15GHZ) ស្ថេរភាពកម្ដៅ និងមេកានិច និងការខាតបង់ទាប។ល។ .
លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់ KTP Crystals៖
● ការបំប្លែងប្រេកង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (ប្រសិទ្ធភាពការបំប្លែង SHG 1064nm គឺប្រហែល 80%)
● មេគុណអុបទិកមិនលីនេអ៊ែរធំ (15 ដងនៃ KDP)
● កម្រិតបញ្ជូនមុំធំទូលាយ និងមុំដើរតូច
● សីតុណ្ហភាពធំទូលាយ និងកម្រិតបញ្ជូនវិសាលគម
● ចរន្តកំដៅខ្ពស់ (2 ដងនៃគ្រីស្តាល់ BNN)
កម្មវិធី៖
● ប្រេកង់ទ្វេដង (SHG) នៃឡាស៊ែរ Nd-doped សម្រាប់ទិន្នផលពណ៌បៃតង/ក្រហម
● ការលាយប្រេកង់ (SFM) នៃ Nd Laser និង Diode Laser សម្រាប់លទ្ធផលពណ៌ខៀវ
● ប្រភព Parametric (OPG, OPA និង OPO) សម្រាប់ 0.6mm-4.5mm Tunable Output
● ម៉ូឌុលអុបទិកអគ្គិសនី (EO) កុងតាក់អុបទិក និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ទិសដៅ
● ការណែនាំអំពីរលកអុបទិកសម្រាប់ឧបករណ៍ NLO និង EO រួមបញ្ចូលគ្នា a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8
លក្ខណៈសម្បត្តិមូលដ្ឋាននៃKTP | |
រចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់ | Orthorhombic |
ចំណុចរលាយ | ១១៧២ អង្សាសេ |
ចំណុចគុយរី | ៩៣៦ អង្សាសេ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទះឈើ | a=6.404Å, b=10.615Å, c=12.814Å, Z=8 |
សីតុណ្ហភាពនៃការរលួយ | ~ ១១៥០ អង្សាសេ |
ការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព | ៩៣៦ អង្សាសេ |
ភាពរឹងរបស់ Mohs | » ៥ |
ដង់ស៊ីតេ | 2.945 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ3 |
ពណ៌ | គ្មានពណ៌ |
ភាពងាយរងគ្រោះ hygroscopic | No |
កំដៅជាក់លាក់ | 0.1737 cal/g.°C |
ចរន្តកំដៅ | 0.13 W/cm/°C |
ចរន្តអគ្គិសនី | ៣.៥ × ១០-8s/cm (អ័ក្សគ, 22°C, 1KHz) |
មេគុណពង្រីកកំដៅ | a1= 11 x 10-6°C-1 a2= 9 x 10-6°C-1 a3 = 0.6 x 10-6°C-1 |
មេគុណចរន្តកំដៅ | k1= 2.0 x 10-2W/cm °C k2= 3.0 x 10-2W/cm °C k3= 3.3 x 10-2W/cm °C |
ជួរបញ្ជូន | 350nm ~ 4500nm |
ជួរផ្គូផ្គងដំណាក់កាល | 984nm ~ 3400nm |
មេគុណស្រូបយក | a <1%/cm @1064nm និង 532nm |
លក្ខណៈសម្បត្តិមិនលីនេអ៊ែរ | |
ដំណាក់កាលផ្គូផ្គងជួរ | 497nm - 3300 nm |
មេគុណមិនលីនេអ៊ែរ (@10-64nm) | d31= 2.54pm/V, d31= 4.35pm/V, d31= 16.9pm/V d24= 3.64pm/V, d15= 1.91pm/V នៅ 1.064 mm |
មេគុណអុបទិកមិនលីនេអ៊ែរមានប្រសិទ្ធភាព | dអេហ្វ(II)≈ (ឃ24- ឃ15) អំពើបាប2qsin2j – (ឃ15អំពើបាប2j + ឃ24cos2j) sinq |
ប្រភេទ II SHG នៃឡាស៊ែរ 1064nm | |
មុំផ្គូផ្គងដំណាក់កាល | q=90°, f=23.2° |
មេគុណអុបទិកមិនលីនេអ៊ែរមានប្រសិទ្ធភាព | dអេហ្វ» ៨.៣ xd36(KDP) |
ការទទួលយកមុំ | Dθ= 75 mrad Dφ= 18 mrad |
ការទទួលយកសីតុណ្ហភាព | 25°C.cm |
ការទទួលយកវិសាលគម | 5.6 Åcm |
មុំដើរ | 1 mrad |
កម្រិតនៃការខូចខាតអុបទិក | 1.5-2.0MW / សង់ទីម៉ែត្រ2 |