PPKTP-cystaller

Periodisk polet kaliumtitanylfosfat (PPKTP) er en ferroelektrisk ikke-lineær krystall med en unik struktur som muliggjør effektiv frekvenskonvertering gjennom kvasi-fasetilpasning (QPM).


Produkt detalj

Periodisk polet kaliumtitanylfosfat (PPKTP) er en ferroelektrisk ikke-lineær krystall med en unik struktur som muliggjør effektiv frekvenskonvertering gjennom kvasi-fasetilpasning (QPM).Krystallen består av alternerende domener med motsatt orienterte spontane polarisasjoner, noe som gjør det mulig for QPM å korrigere fasemisforholdet i ikke-lineære interaksjoner.Krystallen kan skreddersys for å ha høy effektivitet for enhver ikke-lineær prosess innenfor gjennomsiktighetsområdet.

Egenskaper:

  • Tilpassbar frekvenskonvertering innenfor et stort gjennomsiktighetsvindu (0,4 – 3 µm)
  • Høy optisk skadeterskel for holdbarhet og pålitelighet
  • Stor ikke-linearitet (d33=16,9 pm/V)
  • Krystalllengder opp til 30 mm
  • Store åpninger tilgjengelig på forespørsel (opptil 4 x 4 mm2)
  • Valgfrie HR- og AR-belegg for forbedret ytelse og effektivitet
  • Aperiodisk poling tilgjengelig for SPDC med høy spektral renhet

Fordeler med PPKTP

Høy effektivitet: periodisk poling kan oppnå høyere konverteringseffektivitet på grunn av muligheten til å få tilgang til den høyeste ikke-lineære koeffisienten og fraværet av romlig avgang.

Bølgelengde-allsidighet: med PPKTP er det mulig å oppnå fasetilpasning i hele transparensområdet til krystallen.

Tilpassbarhet: PPKTP kan konstrueres for å møte applikasjonenes spesifikke behov.Dette tillater kontroll over båndbredde, temperatursettpunkt og utgangspolarisasjoner.Dessuten muliggjør det ikke-lineære interaksjoner som involverer motforplantende bølger.

Typiske prosesser

Spontan parametrisk nedkonvertering (SPDC) er arbeidshesten til kvanteoptikk, og genererer et sammenfiltret fotonpar (ω1 + ω2) fra et enkelt inngangsfoton (ω3 → ω1 + ω2).Andre applikasjoner inkluderer generering av klemte tilstander, distribusjon av kvantenøkler og spøkelsesbilder.

Second harmonic generasjon (SHG) dobler frekvensen til inngangslys (ω1 + ω1 → ω2) som ofte brukes til å generere grønt lys fra veletablerte lasere rundt 1 μm.

Sumfrekvensgenerering (SFG) genererer lys med sumfrekvensen til inngangslysfeltene (ω1 + ω2 → ω3).Applikasjoner inkluderer oppkonverteringsdeteksjon, spektroskopi, biomedisinsk avbildning og sensing, etc.

Differansefrekvensgenerering (DFG) genererer lys med en frekvens som tilsvarer forskjellen i frekvensen til inngangslysfeltene (ω1 – ω2 → ω3), og gir et allsidig verktøy for et bredt spekter av bruksområder, som optiske parametriske oscillatorer (OPO) og optiske parametriske forsterkere (OPA).Disse brukes ofte i spektroskopi, sansing og kommunikasjon.

Den bakoverbølgede optiske parametriske oscillatoren (BWOPO) oppnår høy effektivitet ved å dele opp pumpefotonet i forover- og bakoverforplantende fotoner (ωP → ωF + ωB), som tillater internt distribuert tilbakemelding i en motforplantende geometri.Dette gir robuste og kompakte DFG-design med høy konverteringseffektivitet.

BESTILLINGSINFORMASJON

Oppgi følgende informasjon for et tilbud:

  • Ønsket prosess: inngangsbølgelengde(r) og utgangsbølgelengde(r)
  • Inn- og utgangspolarisasjoner
  • Krystalllengde (X: opptil 30 mm)
  • Optisk blenderåpning (B x Z: opptil 4 x 4 mm2)
  • AR/HR-belegg
Spesifikasjoner:
Min Maks
Involvert bølgelengde 390 nm 3400 nm
Periode 400 nm -
Tykkelse (z) 1 mm 4 mm
Ristbredde (w) 1 mm 4 mm
Krystallbredde (y) 1 mm 7 mm
Krystalllengde (x) 1 mm 30 mm