ຄຸນລັກສະນະ:
ປະສິດທິພາບສູງ: poling ແຕ່ລະໄລຍະສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບການແປງທີ່ສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງຄ່າສໍາປະສິດ nonlinear ທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະບໍ່ມີການຍ່າງທາງພື້ນທີ່.
ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງຄື້ນ: ດ້ວຍ PPKTP ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະບັນລຸການຈັບຄູ່ໄລຍະໃນພາກພື້ນຄວາມໂປ່ງໃສທັງໝົດຂອງໄປເຊຍກັນ.
ການປັບແຕ່ງ: PPKTP ສາມາດຖືກອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງແອັບພລິເຄຊັນ.ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມແບນວິດ, ຈຸດກໍານົດອຸນຫະພູມ, ແລະຂົ້ວຜົນຜະລິດ.ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນເຮັດໃຫ້ການໂຕ້ຕອບ nonlinear ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄື້ນ counterpropagating.
ການປ່ຽນຕົວແບບພາຣາມິເຕີໂດຍຕົວຕົນ (SPDC) ແມ່ນການເຮັດວຽກຂອງ quantum optics, ການສ້າງຄູ່ photon entangled (ω1 + ω2) ຈາກ photon input ດຽວ (ω3 → ω1 + ω2).ແອັບພລິເຄຊັ່ນອື່ນໆລວມມີການສ້າງລັດທີ່ບີບອັດ, ການແຈກຢາຍກະແຈ quantum ແລະການຖ່າຍຮູບຜີ.
ການຜະລິດປະສົມກົມກຽວຄັ້ງທີສອງ (SHG) ເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງແສງປ້ອນເຂົ້າສອງເທົ່າ (ω1 + ω1 → ω2) ມັກຈະໃຊ້ເພື່ອສ້າງແສງສີຂຽວຈາກເລເຊີທີ່ສ້າງຂຶ້ນດີປະມານ 1 μm.
ການຜະລິດຄວາມຖີ່ລວມ (SFG) ສ້າງແສງສະຫວ່າງກັບຄວາມຖີ່ລວມຂອງຊ່ອງແສງສະຫວ່າງ input (ω1 + ω2 → ω3).ແອັບພລິເຄຊັນລວມມີການກວດຫາການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ, spectroscopy, ການຖ່າຍຮູບຊີວະພາບແລະການຮັບຮູ້, ແລະອື່ນໆ.
ຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ (DFG) ສ້າງແສງທີ່ມີຄວາມຖີ່ທີ່ກົງກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຖີ່ຂອງຊ່ອງແສງປ້ອນຂໍ້ມູນ (ω1 – ω2 → ω3), ສະຫນອງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ optical parametric oscillators (OPO) ແລະ. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງພາຣາມິເຕີທາງແສງ (OPA).ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນ spectroscopy, sensing ແລະການສື່ສານ.
The backward wave optical parametric oscillator (BWOPO), ບັນລຸປະສິດທິພາບສູງໂດຍການແຍກປໍ້າ photon ເປັນ photons propagating ໄປຂ້າງຫນ້າແລະກັບຄືນໄປບ່ອນ (ωP → ωF + ωB), ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນທີ່ແຈກຢາຍພາຍໃນຢູ່ໃນເລຂາຄະນິດ counterpropagating.ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການອອກແບບ DFG ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຫນາແຫນ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບການແປງສູງ.
ຕ່ຳສຸດ | ສູງສຸດ | |
ຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | 390 nm | 3400 nm |
ໄລຍະເວລາ | 400 nm | - |
ຄວາມໜາ (z) | 1 ມມ | 4 ມມ |
ຄວາມກວ້າງຂອງກາບ (ວ) | 1 ມມ | 4 ມມ |
ຄວາມກວ້າງຂອງແກ້ວ (y) | 1 ມມ | 7 ມມ |
ຄວາມຍາວຂອງແກ້ວ (x) | 1 ມມ | 30 ມມ |