คุณสมบัติ:
ประสิทธิภาพสูง: การโพลเป็นระยะสามารถบรรลุประสิทธิภาพการแปลงที่สูงขึ้น เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงค่าสัมประสิทธิ์ไม่เชิงเส้นสูงสุด และไม่มีการหยุดเดินเชิงพื้นที่
ความหลากหลายของความยาวคลื่น: ด้วย PPKTP คุณสามารถจับคู่เฟสได้ในพื้นที่โปร่งใสทั้งหมดของคริสตัล
ความสามารถในการปรับแต่งได้: สามารถออกแบบ PPKTP ให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของแอปพลิเคชันได้ช่วยให้สามารถควบคุมแบนด์วิดท์ จุดตั้งค่าอุณหภูมิ และโพลาไรซ์เอาต์พุตได้นอกจากนี้ยังช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นที่เกี่ยวข้องกับคลื่นตอบโต้
การแปลงพารามิเตอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (SPDC) เป็นกลไกของเลนส์ควอนตัม ซึ่งสร้างโฟตอนคู่ที่พันกัน (ω1 + ω2) จากโฟตอนอินพุตเดี่ยว (ω3 → ω1 + ω2)การใช้งานอื่นๆ ได้แก่ การสร้างสถานะแบบบีบ การกระจายคีย์ควอนตัม และการสร้างภาพโกสต์
การสร้างฮาร์มอนิกครั้งที่สอง (SHG) จะเพิ่มความถี่ของแสงอินพุตเป็นสองเท่า (ω1 + ω1 → ω2) ที่มักใช้ในการสร้างแสงสีเขียวจากเลเซอร์ที่มีชื่อเสียงประมาณ 1 μm
การสร้างความถี่รวม (SFG) จะสร้างแสงด้วยความถี่รวมของฟิลด์แสงอินพุต (ω1 + ω2 → ω3)การใช้งานต่างๆ ได้แก่ การตรวจจับการกลับตัว สเปกโทรสโกปี การถ่ายภาพและการตรวจจับทางชีวการแพทย์ ฯลฯ
การสร้างความถี่ความแตกต่าง (DFG) จะสร้างแสงด้วยความถี่ที่สอดคล้องกับความแตกต่างในความถี่ของฟิลด์แสงอินพุต (ω1 – ω2 → ω3) ซึ่งเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ออปติคัลพาราเมตริกออสซิลเลเตอร์ (OPO) และ เครื่องขยายสัญญาณพาราเมตริกแบบออปติคอล (OPA)โดยทั่วไปจะใช้ในสเปกโทรสโกปี การตรวจจับ และการสื่อสาร
ออสซิลเลเตอร์พาราเมตริกแบบคลื่นย้อนกลับ (BWOPO) บรรลุประสิทธิภาพสูงโดยการแยกโฟตอนของปั๊มออกเป็นโฟตอนที่แพร่กระจายไปข้างหน้าและข้างหลัง (ωP → ωF + ωB) ซึ่งช่วยให้สามารถป้อนกลับแบบกระจายภายในในเรขาคณิตที่ต่อต้านการแพร่กระจายช่วยให้สามารถออกแบบ DFG ที่แข็งแกร่งและกะทัดรัดพร้อมประสิทธิภาพการแปลงสูง
นาที | สูงสุด | |
ความยาวคลื่นที่เกี่ยวข้อง | 390 นาโนเมตร | 3400 นาโนเมตร |
ระยะเวลา | 400 นาโนเมตร | - |
ความหนา (z) | 1 มม | 4 มม |
ความกว้างของตะแกรง (w) | 1 มม | 4 มม |
ความกว้างของคริสตัล (y) | 1 มม | 7 มม |
ความยาวคริสตัล (x) | 1 มม | 30 มม |