PPKTP Cystals

ໂພແທດຊຽມ titanyl phosphate (PPKTP) ເປັນແຕ່ລະໄລຍະເປັນໄປເຊຍກັນທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ ferroelectric ທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແປງຄວາມຖີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານການຈັບຄູ່ໄລຍະເຄິ່ງ (QPM).


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ໂພແທດຊຽມ titanyl phosphate (PPKTP) ເປັນແຕ່ລະໄລຍະເປັນໄປເຊຍກັນທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ ferroelectric ທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແປງຄວາມຖີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານການຈັບຄູ່ໄລຍະເຄິ່ງ (QPM).ຜລຶກແມ່ນປະກອບດ້ວຍໂດເມນທີ່ສະລັບກັນທີ່ມີ polarizations spontaneous ຮັດກຸມກົງກັນຂ້າມ, ເຮັດໃຫ້ QPM ສາມາດແກ້ໄຂໄລຍະບໍ່ກົງກັນໃນການໂຕ້ຕອບທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ.ຜລຶກສາມາດຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບຂະບວນການທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມໂປ່ງໃສຂອງມັນ.

ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ:

  • ການແປງຄວາມຖີ່ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມຄວາມໂປ່ງໃສຂະຫນາດໃຫຍ່ (0.4 - 3 µm)
  • ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ optical ສູງສໍາລັບຄວາມທົນທານແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື
  • ຄວາມບໍ່ເປັນເສັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ (d33=16.9 pm/V)
  • ຍາວເຖິງ 30 ມມ
  • ຮູຮັບແສງຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ (ສູງສຸດ 4 x 4 mm2)
  • ການເຄືອບ HR ແລະ AR ທາງເລືອກສໍາລັບການປັບປຸງແລະປະສິດທິພາບ
  • Aperiodic Poling ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບ SPDC ຄວາມບໍລິສຸດສູງ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ PPKTP

ປະສິດທິພາບສູງ: poling ແຕ່ລະໄລຍະສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບການແປງທີ່ສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງຄ່າສໍາປະສິດ nonlinear ທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະບໍ່ມີການຍ່າງທາງພື້ນທີ່.

ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງຄື້ນ: ດ້ວຍ PPKTP ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະບັນລຸການຈັບຄູ່ໄລຍະໃນພາກພື້ນຄວາມໂປ່ງໃສທັງໝົດຂອງໄປເຊຍກັນ.

ການປັບແຕ່ງ: PPKTP ສາມາດຖືກອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງແອັບພລິເຄຊັນ.ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມແບນວິດ, ຈຸດກໍານົດອຸນຫະພູມ, ແລະຂົ້ວຜົນຜະລິດ.ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນເຮັດໃຫ້ການໂຕ້ຕອບ nonlinear ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄື້ນ counterpropagating.

ຂະບວນການປົກກະຕິ

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.

ຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້

ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ສຳລັບໃບສະເໜີລາຄາ:

  • ຂະ​ບວນ​ການ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​: ຄວາມ​ຍາວ​ຂອງ​ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ແລະ​ຄວາມ​ຍາວ​ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ
  • ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ແລະ​ການ​ອອກ polarizations​
  • ຄວາມຍາວຂອງ Crystal (X: ເຖິງ 30 ມມ)
  • ຮູຮັບແສງ optical (W x Z: ສູງສຸດ 4 x 4 mm2)
  • AR/HR-coatings
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ:
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