Киста PPKTP

Периодически поляризованный титановый калий (PPKTP) представляет собой ферроэлектрический нелинейный кристалл с уникальной структурой, которая помогает эффективно преобразовывать частоту с помощью квазифазного соответствия (QPM).


Подробная информация о продукции

Периодически поляризованный титановый калий (PPKTP) представляет собой ферроэлектрический нелинейный кристалл с уникальной структурой, которая помогает эффективно преобразовывать частоту с помощью квазифазного соответствия (QPM). Кристалл состоит из чередующихся доменов с спонтанной поляризацией в противоположном направлении, что позволяет QPM корректировать фазовые дислокации в нелинейных взаимодействиях. Кристалл может быть настроен таким образом, чтобы быть эффективным для любого нелинейного процесса в пределах его прозрачности.

Функции:

  • Можно настроить преобразование частоты в Большом прозрачном окне (0,4 - 3 мкм)
    Высокий порог оптического повреждения, долговечность и надежность
    Большая нелинейность (d33 = 16,9 pm / V)
    Длина кристалла может достигать 30 мм.
    По запросу может быть предоставлена большая апертура (максимум 4 x 4 mm2)
    Дополнительные покрытия HR и AR для повышения производительности и эффективности
    Непериодическая поляризация для гиперспектральной чистоты SPDC

Преимущества PPKTP

Эффективность: Благодаря доступу к самому высокому коэффициенту нелинейности и отсутствию пространственной деформации периодическая поляризация может обеспечить более высокую эффективность преобразования.

Разнообразие длин волн: с помощью PPKTP можно достичь фазового соответствия по всей прозрачной области кристалла.

Настройка: PPKTP может быть спроектирован в соответствии с конкретными потребностями приложения. Это позволяет контролировать пропускную способность, точку установки температуры и выходную поляризацию. Кроме того, он реализует нелинейные взаимодействия, связанные с волнами обратного распространения.

Типичный процесс

Преобразование частоты (SPDC) при спонтанных параметрах является основной силой квантовой оптики, создавая запутанные пары фотонов (Омега 1 + Омега 2) из одного входного фотона (Омега 3) → Омега 1 + Омега 2). Другие приложения включают в себя генерацию сжатого состояния, распределение квантовых ключей и визуализацию.
Производство вторичных гармоник (SHG) удваивает частоту входного света (Омега 1 + Омега 1) → Омега - 2 обычно используется для получения зеленого света от зрелых лазеров размером около 1 мкм.
Генерация частот (SFG) генерирует суммы частот с входным световым полем (Омега 1 + Омега 2) → Омега - 3). Применение включает в себя обнаружение верхней конверсии, спектроскопию, биомедицинскую визуализацию и зондирование.
Частота света, генерируемого дифференциальной частотой (DFG), отличается от частоты входного светового поля (Омега 1 - Омега 2) → Омега 3) - универсальный инструмент для широкого спектра применений, таких как оптический параметрический генератор (OPO) и оптический параметрический усилитель (OPA). Обычно они используются в спектроскопии, сенсорной и

Информация о заказе

Для предложения предоставляется следующая информация:

  • Требуемый процесс: входная длина волны и выходная длина волны
    Поляризация на входе и выходе
    Длина кристалла (X: максимум 30 мм)
    Оптическая апертура (W x Z: максимум 4 x 4 mm2)
    Покрытие AR / HR
Specifications:
Min Max
Involvedwavelength 390 nm 3400 nm
Period 400 nm -
Thickness (z) 1 mm 4 mm
Grating width (w) 1 mm 4 mm
Crystal width (y) 1 mm 7 mm
Crystal length (x) 1 mm 30 mm