供貨周期 | 兩周 | 規格 | PPKTP |
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貨號 | PPKTP | 應用領域 | 電子,綜合 |
主要用途 | 激光QPM |
PPKTP晶體是進口周期性極化KTP鐵電非線性晶體,具有的結構,有助于通過準相位匹配(QPM)進行有效的頻率轉換。該晶體由具有相反方向自發極化的交替疇組成,使QPM能夠校正非線性相互作用中的相位失配。‘
PPKTP晶體特點
可在大透明窗口(0.4–3µm)內進行自定義頻率轉換
高光學損傷閾值,實現耐用性和可靠性
大非線性(d33=16.9 pm/V)
晶體長度可達30毫米
可根據要求提供大孔徑(***大4 x 4 mm2)
可選HR和AR涂層,提高性能和效率
適用于高光譜純度SPDC的非周期極化
高效:由于能夠訪問***高的非線性系數并且不存在空間走樣,周期性極化可以實現*高的轉換效率。
波長多功能性:使用PPKTP可以在晶體的整個透明區域實現相位匹配。
可定制性:PPKTP可根據應用程序的具體需求進行設計。這允許對帶寬、溫度設置點和輸出極化進行控制。此外,它還實現了涉及反向傳播波的非線性相互作用。
PPKTP晶體訂購信息:
所需過程:輸入波長和輸出波長
輸入和輸出極化
晶體長度(X:***大30 mm)
光學孔徑(W x Z:***大4 x 4 mm2)
AR/HR鍍膜要求等
PPKTP晶體典型過程
自發參量下變頻(SPDC)是量子光學的主力,從單個輸入光子(ω3)產生糾纏光子對(ω1+ω2)→ω1+ω2)。其他應用包括壓縮態生成、量子密鑰分布和重影成像。
二次諧波產生(SHG)使輸入光的頻率加倍(ω1+ω1→ω2)通常用于從1μm左右的成熟激光器產生綠光。
和頻生成(SFG)生成具有輸入光場的和頻(ω1+ω2→ω3)。應用包括上轉換檢測、光譜學、生物醫學成像和傳感等。
差頻生成(DFG)生成的光的頻率對應于輸入光場的頻率差(ω1–ω2→ω3),為廣泛的應用提供了一個通用的工具,如光學參量振蕩器(OPO)和光學參量放大器(OPA)。這些通常用于光譜學、傳感和通信。
后向波光學參量振蕩器(BWOPO)通過將泵浦光子分裂為正向和反向傳播的光子(ωP→ωF+ωB),這允許在反傳播幾何中的內部分布反饋。這允許具有高轉換效率的穩健且緊湊的DFG設計。