PPKTP kystalit

Periodisesti napattu kaliumtitanyylifosfaatti (PPKTP) on ferrosähköinen epälineaarinen kide, jolla on ainutlaatuinen rakenne ja joka mahdollistaa tehokkaan taajuuden muuntamisen kvasifaasisovituksen (QPM) avulla.


Tuotetiedot

Periodisesti napattu kaliumtitanyylifosfaatti (PPKTP) on ferrosähköinen epälineaarinen kide, jolla on ainutlaatuinen rakenne ja joka mahdollistaa tehokkaan taajuuden muuntamisen kvasifaasisovituksen (QPM) avulla.Kide koostuu vuorottelevista domeeneista, joissa on vastakkaisesti suuntautuneita spontaaneja polarisaatioita, mikä mahdollistaa QPM:n korjaavan faasiepäsopivuuden epälineaarisissa vuorovaikutuksissa.Kide voidaan räätälöidä korkeaksi hyötysuhteeksi mille tahansa epälineaariselle prosessille sen läpinäkyvyysalueella.

Ominaisuudet:

  • Mukautettava taajuusmuunnos suuressa läpinäkyvyysikkunassa (0,4–3 µm)
  • Korkea optinen vauriokynnys lisää kestävyyttä ja luotettavuutta
  • Suuri epälineaarisuus (d33 = 16,9 pm/V)
  • Kristallin pituus jopa 30 mm
  • Suuret aukot saatavilla pyynnöstä (jopa 4 x 4 mm2)
  • Valinnaiset HR- ja AR-pinnoitteet parantavat suorituskykyä ja tehokkuutta
  • Jaksottainen napaus saatavilla korkean spektripuhtauden SPDC:lle

PPKTP:n edut

Korkea hyötysuhde: Jaksottaisella napauksella voidaan saavuttaa korkeampi muunnostehokkuus, koska sillä on mahdollisuus käyttää korkeinta epälineaarista kerrointa ja spatiaalisen poistumisen puuttuessa.

Aallonpituuden monipuolisuus: PPKTP:llä on mahdollista saavuttaa vaihesovitus kiteen koko läpinäkyvyysalueella.

Muokattavuus: PPKTP voidaan suunnitella vastaamaan sovellusten erityistarpeita.Tämä mahdollistaa kaistanleveyden, lämpötilan asetusarvon ja lähtöpolarisaatioiden ohjauksen.Lisäksi se mahdollistaa epälineaariset vuorovaikutukset, joihin liittyy vastaeteneviä aaltoja.

Tyypilliset prosessit

Spontaani parametrinen alasmuunnos (SPDC) on kvanttioptiikan työhevonen, joka tuottaa kietoutuvan fotoniparin (ω1 + ω2) yhdestä sisääntulofotonista (ω3 → ω1 + ω2).Muita sovelluksia ovat puristettujen tilojen luominen, kvanttiavainten jakelu ja haamukuvaus.

Toinen harmoninen sukupolvi (SHG) kaksinkertaistaa syöttövalon taajuuden (ω1 + ω1 → ω2), jota käytetään usein vihreän valon tuottamiseen vakiintuneista lasereista noin 1 μm.

Summataajuusgenerointi (SFG) tuottaa valoa tulovalokenttien summataajuudella (ω1 + ω2 → ω3).Sovelluksia ovat upconversion tunnistus, spektroskopia, biolääketieteellinen kuvantaminen ja tunnistus jne.

Erotaajuusgenerointi (DFG) tuottaa valoa taajuudella, joka vastaa tulovalokenttien taajuuksien eroa (ω1 – ω2 → ω3), mikä tarjoaa monipuolisen työkalun monenlaisiin sovelluksiin, kuten optisiin parametrisiin oskillaattoriin (OPO) ja optiset parametriset vahvistimet (OPA).Näitä käytetään yleisesti spektroskopiassa, mittauksessa ja tiedonsiirrossa.

Taakseaaltooptinen parametrinen oskillaattori (BWOPO) saavuttaa korkean hyötysuhteen jakamalla pumpun fotonin eteenpäin ja taaksepäin eteneviin fotoniin (ωP → ωF + ωB), mikä mahdollistaa sisäisesti hajautetun palautteen vastaetenevässä geometriassa.Tämä mahdollistaa vankat ja kompaktit DFG-mallit korkealla muunnosteholla.

Tilaustiedot

Anna seuraavat tiedot tarjousta varten:

  • Haluttu prosessi: tuloaallonpituudet ja lähtöaallonpituudet
  • Tulo- ja lähtöpolarisaatiot
  • Kristallin pituus (X: jopa 30 mm)
  • Optinen aukko (L x Z: jopa 4 x 4 mm2)
  • AR/HR-pinnoitteet
Tekniset tiedot:
Min Max
Mukana aallonpituus 390 nm 3400 nm
Kausi 400 nm -
Paksuus (z) 1 mm 4 mm
Ritilän leveys (w) 1 mm 4 mm
Kiteen leveys (y) 1 mm 7 mm
Kristallin pituus (x) 1 mm 30 mm