PPKTP Cystals

U fosfatatu di titanile di potassiu (PPKTP) hè un cristallu ferroelettricu non lineare cù una struttura unica chì facilita a cunversione di frequenza efficiente per mezu di quasi-fase-matching (QPM).


Detail di u produttu

U fosfatatu di titanile di potassiu (PPKTP) hè un cristallu ferroelettricu non lineare cù una struttura unica chì facilita a cunversione di frequenza efficiente per mezu di quasi-fase-matching (QPM).U cristallu hè cumpostu di duminii alternati cù polarizazioni spontanee orientate opposti, chì permettenu à QPM di curregà a discordanza di fasi in interazzioni non lineari.U cristallu pò esse adattatu per avè una alta efficienza per qualsiasi prucessu non lineale in u so intervallu di trasparenza.

Features:

  • Cunversione di frequenza persunalizabile in una grande finestra di trasparenza (0,4 – 3 µm)
  • Altu soglia di dannu otticu per durabilità è affidabilità
  • Grande non-linearità (d33 = 16,9 pm/V)
  • Lunghezza di cristalli finu à 30 mm
  • Grandi aperture dispunibili nantu à dumanda (finu à 4 x 4 mm2)
  • Rivestimenti HR è AR opzionali per prestazioni è efficienza migliorate
  • Poling aperiodic disponibile per SPDC di alta purezza spettrale

Vantaghji di PPKTP

Alta efficienza: u poling periodicu pò ottene una efficienza di cunversione più alta per via di a capacità di accede à u più altu coefficient non-linear è l'absenza di u spaziu spaziale.

Versatilità di a lunghezza d'onda: cù PPKTP hè pussibule di ottene una corrispondenza di fasi in tutta a regione di trasparenza di u cristallu.

Personalizazione: PPKTP pò esse ingegneria per risponde à i bisogni specifichi di l'applicazioni.Questu permette u cuntrollu di a larghezza di banda, u setpoint di temperatura è a polarizazione di output.Inoltre, permette interazioni non lineari chì implicanu onde di contrapropagazione.

Prucessi tipici

La conversione inversa parametrica spontanea (SPDC) è il cavallo di battaglia dell'ottica quantistica, generando una coppia di fotoni intrecciati (ω1 + ω2) da un singolo fotone di input (ω3 → ω1 + ω2).Altre applicazioni includenu a generazione di stati cumpressi, a distribuzione di chjave quantistica è l'imaghjini fantasma.

La seconde génération d'harmoniques (SHG) double la fréquence de la lumière d'entrée (ω1 + ω1 → ω2) souvent utilisée pour produire de la lumière verte à partir de lasers bien établis autour de 1 μm.

La génération de fréquence sommaire (SFG) génère de la lumière avec la fréquence sommaire des champs lumineux d'entrée (ω1 + ω2 → ω3).L'applicazioni includenu a rilevazione di upconversion, spettroscopia, imaging biomedicale è sensing, etc.

La génération de fréquence différentielle (DFG) génère de la lumière avec une fréquence correspondant à la différence de fréquence des champs lumineux d'entrée (ω1 – ω2 → ω3), fournissant un outil versatile pour un large éventail d'applications, comme les oscillateurs paramétriques optiques (OPO) et amplificatori ottici parametrici (OPA).Quessi sò cumunimenti usati in spettroscopia, sensing è cumunicazioni.

L'oscillatore parametricu otticu à l'onda inversa (BWOPO), ottene una alta efficienza di split u photon di pompa in fotoni propaganti in avanti è in daretu (ωP → ωF + ωB), chì permette un feedback distribuitu internamente in una geometria di contrapropagazione.Questu permette di disinni DFG robusti è compacti cù alta efficienza di cunversione.

infurmazione di ordine

Fornite l'infurmazioni seguenti per una citazione:

  • Processo desiderato: lunghezze d'onda di ingresso e lunghezze d'onda di uscita
  • Polarizazioni di entrata è di output
  • Lunghezza di cristalli (X: finu à 30 mm)
  • Apertura ottica (L x Z: finu à 4 x 4 mm2)
  • Rivestimenti AR/HR
Specificazioni:
Min Max
lunghezza d'onda implicata 390 nm 3400 nm
Periodu 400 nm -
Spessore (z) 1 mm 4 mm
larghezza di griglia (w) 1 mm 4 mm
larghezza di cristalli (y) 1 mm 7 mm
lunghezza di cristalli (x) 1 mm 30 mm