周期性极化磷酸氧钛钾PPKTP
周期性极化磷酸氧钛钾PPKTP晶体是一种高性能的铁电介电非线性晶体,它利用准相位匹配(QPM)技术来实现高效的频率转换。这种晶体由正反交替排列的自发极化畴组成,有效补偿了非线性相互作用中的相位失配问题。PPKTP晶体具备多项显著优势:它拥有高损伤阈值、高非线性系数,并能在宽广的波长窗口(0.4至3微米)内进行定制化的频率转换。其非线性系数较大(d33=16.9 pm/V),晶体长度可长达30毫米,并且可以根据客户需求提供大尺寸孔径(4 x 4毫米平方)。此外,还提供非周期性极化选项和可选的高反射(HR)和增透(AR)涂层,特别适合用于需要高光谱纯度的自发参量下转换(SPDC)应用。
周期性极化磷酸氧钛钾PPKTP的优势:
高效率:得益于其能够利用较高的非线性系数且无空间走离现象,周期性极化技术能够实现更高的转换效率。
波长通用性:PPKTP晶体能够在其整个透明区域内实现相位匹配,适用于多种波长的转换。
可定制性:PPKTP晶体可以根据特定应用的需求进行定制设计,允许对带宽、温度设定点和输出偏振进行精确控制。同时,它还支持涉及反向传播波的非线性相互作用。
周期性极化磷酸氧钛钾PPKTP的应用:
自发参量下转换(SPDC):作为量子光学的基础过程,SPDC能从单个输入光子生成一对纠缠光子,广泛应用于生成纠缠光子对、压缩态、量子密钥分发和鬼成像等。
二次谐波生成(SHG):通过频率翻倍,将输入光的频率提高,常用于从1微米附近的激光器产生绿光。
和频生成(SFG):产生与两个输入光场频率之和相对应的新频率光,应用于上转换检测、光谱学、生物医学成像和传感等领域。
差频生成(DFG):产生与两个输入光场频率差相对应的新频率光,是光学参量振荡器(OPO)和光学参量放大器(OPA)等设备的核心技术,广泛应用于光谱学、传感和通信。
反向波光学参量振荡器(BWOPO):通过将泵浦光子分裂为向前和向后传播的光子,实现高效率转换,适用于高效率、结构紧凑的DFG设计。
订购周期性极化磷酸氧钛钾PPKTP时请提供以下信息以便我们提供报价:
所需的过程:输入波长和输出波长
输入和输出的偏振态
晶体长度(X:可达30毫米)
光学孔径(W x Z:4 x 4毫米平方)
是否需要增透/高反射涂层
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