PPKTP cystals

Periodisk poleret kaliumtitanylphosphat (PPKTP) er en ferroelektrisk ikke-lineær krystal med en unik struktur, der muliggør effektiv frekvensomdannelse gennem kvasi-fasetilpasning (QPM).


Produktdetaljer

Periodisk poleret kaliumtitanylphosphat (PPKTP) er en ferroelektrisk ikke-lineær krystal med en unik struktur, der muliggør effektiv frekvensomdannelse gennem kvasi-fasetilpasning (QPM).Krystallen består af alternerende domæner med modsat orienterede spontane polariseringer, hvilket gør det muligt for QPM at korrigere fasemismatch i ikke-lineære interaktioner.Krystallen kan skræddersyes til at have høj effektivitet til enhver ikke-lineær proces inden for dets gennemsigtighedsområde.

Funktioner:

  • Tilpasset frekvenskonvertering inden for et stort gennemsigtighedsvindue (0,4 – 3 µm)
  • Høj optisk skadetærskel for holdbarhed og pålidelighed
  • Stor ikke-linearitet (d33=16,9 pm/V)
  • Krystal længder op til 30 mm
  • Store åbninger fås efter anmodning (op til 4 x 4 mm2)
  • Valgfri HR- og AR-belægninger for forbedret ydeevne og effektivitet
  • Aperiodisk poling tilgængelig for SPDC med høj spektral renhed

Fordele ved PPKTP

Høj effektivitet: Periodisk poling kan opnå højere konverteringseffektivitet på grund af evnen til at få adgang til den højeste ikke-lineære koefficient og fraværet af rumlig walk-off.

Bølgelængde alsidighed: Med PPKTP er det muligt at opnå fasetilpasning i hele krystallens gennemsigtighedsområde.

Tilpasning: PPKTP kan konstrueres til at opfylde applikationernes specifikke behov.Dette giver mulighed for kontrol over båndbredde, temperaturindstillingspunkt og outputpolariseringer.Desuden muliggør det ikke-lineære interaktioner, der involverer modforplantende bølger.

Typiske processer

Spontan parametrisk nedkonvertering (SPDC) er kvanteoptikkens arbejdshest, der genererer et sammenfiltret fotonpar (ω1 + ω2) fra en enkelt inputfoton (ω3 → ω1 + ω2).Andre applikationer omfatter generering af klemte tilstande, distribution af kvantenøgler og spøgelsesbilleder.

Anden harmonisk generation (SHG) fordobler frekvensen af ​​inputlys (ω1 + ω1 → ω2), der ofte bruges til at generere grønt lys fra veletablerede lasere omkring 1 μm.

Sumfrekvensgenerering (SFG) genererer lys med sumfrekvensen af ​​inputlysfelterne (ω1 + ω2 → ω3).Applikationer omfatter opkonverteringsdetektion, spektroskopi, biomedicinsk billeddannelse og sensing osv.

Differensfrekvensgenerering (DFG) genererer lys med en frekvens svarende til forskellen i frekvensen af ​​inputlysfelterne (ω1 – ω2 → ω3), hvilket giver et alsidigt værktøj til en bred vifte af applikationer, såsom optiske parametriske oscillatorer (OPO) og optiske parametriske forstærkere (OPA).Disse er almindeligt anvendt i spektroskopi, sansning og kommunikation.

Den bagudgående optiske parametriske oscillator (BWOPO) opnår høj effektivitet ved at opdele pumpefotonen i fremadgående og bagudrettede fotoner (ωP → ωF + ωB), hvilket giver mulighed for internt distribueret feedback i en modudbredende geometri.Dette giver mulighed for robuste og kompakte DFG-designs med høj konverteringseffektivitet.

Ordreinformation

Angiv følgende oplysninger for et tilbud:

  • Ønsket proces: input bølgelængde(r) og output bølgelængde(r)
  • Input og output polariseringer
  • Krystallængde (X: op til 30 mm)
  • Optisk blænde (B x Z: op til 4 x 4 mm2)
  • AR/HR-belægninger
Specifikationer:
Min Maks
Involveret bølgelængde 390 nm 3400 nm
Periode 400 nm -
Tykkelse (z) 1 mm 4 mm
Ristebredde (w) 1 mm 4 mm
Krystalbredde (y) 1 mm 7 mm
Krystallængde (x) 1 mm 30 mm