พีพีเคทีพี ซีสตอล

โพแทสเซียม ไททานิล ฟอสเฟต (PPKTP) ที่โพลเป็นระยะๆ เป็นผลึกไม่เชิงเส้นที่เป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะที่ช่วยให้การแปลงความถี่มีประสิทธิภาพผ่านการจับคู่เฟสเสมือน (QPM)


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โพแทสเซียม ไททานิล ฟอสเฟต (PPKTP) ที่โพลเป็นระยะๆ เป็นผลึกไม่เชิงเส้นที่เป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะที่ช่วยให้การแปลงความถี่มีประสิทธิภาพผ่านการจับคู่เฟสเสมือน (QPM)คริสตัลประกอบด้วยโดเมนที่สลับกันซึ่งมีโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเองในทิศทางตรงข้าม ทำให้ QPM สามารถแก้ไขเฟสที่ไม่ตรงกันในการโต้ตอบแบบไม่เชิงเส้นได้สามารถปรับแต่งคริสตัลให้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับกระบวนการที่ไม่เป็นเชิงเส้นภายในช่วงความโปร่งใส

คุณสมบัติ:

  • การแปลงความถี่ที่ปรับแต่งได้ภายในหน้าต่างโปร่งใสขนาดใหญ่ (0.4 – 3 µm)
  • เกณฑ์ความเสียหายทางแสงสูงเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือ
  • ความไม่เชิงเส้นขนาดใหญ่ (d33=16.9 pm/V)
  • คริสตัลยาวได้ถึง 30 มม
  • มีช่องรับแสงขนาดใหญ่ตามคำขอ (สูงสุด 4 x 4 มม.2)
  • ตัวเลือกการเคลือบ HR และ AR เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น
  • มีโพลแบบ A periodic สำหรับ SPDC ที่มีความบริสุทธิ์ทางสเปกตรัมสูง

ข้อดีของ PPKTP

ประสิทธิภาพสูง: การโพลเป็นระยะสามารถบรรลุประสิทธิภาพการแปลงที่สูงขึ้น เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงค่าสัมประสิทธิ์ไม่เชิงเส้นสูงสุด และไม่มีการหยุดเดินเชิงพื้นที่

ความหลากหลายของความยาวคลื่น: ด้วย PPKTP คุณสามารถจับคู่เฟสได้ในพื้นที่โปร่งใสทั้งหมดของคริสตัล

ความสามารถในการปรับแต่งได้: สามารถออกแบบ PPKTP ให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของแอปพลิเคชันได้ช่วยให้สามารถควบคุมแบนด์วิดท์ จุดตั้งค่าอุณหภูมิ และโพลาไรซ์เอาต์พุตได้นอกจากนี้ยังช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นที่เกี่ยวข้องกับคลื่นตอบโต้

กระบวนการทั่วไป

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

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ระบุข้อมูลต่อไปนี้สำหรับใบเสนอราคา:

  • กระบวนการที่ต้องการ: ความยาวคลื่นอินพุตและความยาวคลื่นเอาต์พุต
  • โพลาไรเซชันอินพุตและเอาต์พุต
  • ความยาวคริสตัล (X: สูงสุด 30 มม.)
  • รูรับแสงแบบออปติคัล (กว้าง x แซด: สูงสุด 4 x 4 มม.2)
  • การเคลือบ AR/HR
ข้อมูลจำเพาะ:
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