PPKTP Zystallen

Periodesch poléiert Kaliumtitanylphosphat (PPKTP) ass e ferroelektresche net-lineare Kristall mat enger eenzegaarteger Struktur déi effizient Frequenzkonversioun duerch Quasi-Phase-Matching (QPM) erliichtert.


Produit Detailer

Periodesch poléiert Kaliumtitanylphosphat (PPKTP) ass e ferroelektresche net-lineare Kristall mat enger eenzegaarteger Struktur déi effizient Frequenzkonversioun duerch Quasi-Phase-Matching (QPM) erliichtert.De Kristall besteet aus alternéierend Domainen mat entgéint orientéierten spontane Polarisatiounen, wat QPM erméiglecht de Phase-Mëssmatch an net-lineare Interaktiounen ze korrigéieren.De Kristall ka personaliséiert ginn fir héich Effizienz fir all net-lineare Prozess a senger Transparenzberäich ze hunn.

Eegeschaften:

  • Personnaliséierbar Frequenzkonversioun bannent enger grousser Transparenzfenster (0,4 - 3 µm)
  • Héich optesch Schuedschwell fir Haltbarkeet an Zouverlässegkeet
  • Grouss Netlinearitéit (d33=16.9 pm/V)
  • Kristalllängt bis 30 mm
  • Grouss Ouverture op Ufro verfügbar (bis 4 x 4 mm2)
  • Optional HR an AR Beschichtungen fir verbessert Leeschtung an Effizienz
  • Aperiodesch Poling verfügbar fir SPDC mat héijer Spektralrengheet

Virdeeler vun PPKTP

Héich Effizienz: periodesch Poling kann méi Konversiounseffizienz erreechen wéinst der Fäegkeet fir Zougang zum héchsten net-lineare Koeffizient an der Verontreiung vu raimleche Spazéiergang ze kréien.

Wellelängt Villsäitegkeet: mat PPKTP ass et méiglech Phase-Match an der ganzer Transparenzregioun vum Kristall z'erreechen.

Customizability: PPKTP ka konstruéiert ginn fir d'spezifesch Bedierfnesser vun den Uwendungen z'erreechen.Dëst erlaabt d'Kontroll iwwer d'Bandbreedung, d'Temperatur-Setpoint an d'Ausgangspolarisatiounen.Ausserdeem erméiglecht et net-linear Interaktiounen mat counterpropagating Wellen.

Typesch Prozesser

Spontan parametresch Downconversion (SPDC) ass den Aarbechtspäerd vun der Quanteoptik, generéiert en entangled Photonepaar (ω1 + ω2) aus engem eenzegen Input Photon (ω3 → ω1 + ω2).Aner Uwendungen enthalen gequetscht Staatsgeneratioun, Quanteschlësselverdeelung a Geeschterbildung.

Zweet harmonesch Generatioun (SHG) verduebelt d'Frequenz vum Input Liicht (ω1 + ω1 → ω2) dacks benotzt fir gréng Luucht aus gutt etabléierte Laser ronderëm 1 μm ze generéieren.

Sumfrequenz Generatioun (SFG) generéiert Liicht mat der Zommfrequenz vun den Input Liichtfelder (ω1 + ω2 → ω3).Uwendungen enthalen Upconversion Detektioun, Spektroskopie, biomedizinesch Imaging a Sensing, asw.

Differenzfrequenzgeneratioun (DFG) generéiert Liicht mat enger Frequenz entsprécht dem Ënnerscheed an der Frequenz vun den Input Liichtfelder (ω1 - ω2 → ω3), déi e versatile Tool fir eng breet Palette vun Uwendungen ubitt, wéi optesch parametresch Oszilléierer (OPO) an optesch parametresch Verstärker (OPA).Dës ginn allgemeng an der Spektroskopie, Sensing a Kommunikatioun benotzt.

Den opteschen parametreschen Oszilléierer (BWOPO) erzielt eng héich Effizienz andeems de Pompelfoton an d'Forward an d'Réck-Verbreedungsfotonen (ωP → ωF + ωB) spaltet, wat intern verdeelt Feedback an enger counterpropagating Geometrie erlaabt.Dëst erlaabt robust a kompakt DFG Designs mat héije Konversiounseffizienz.

Bestellung Informatiounen

Gitt déi folgend Informatioun fir en Zitat:

  • Gewënschte Prozess: Inputwellelängt(en) an Ausgangswellelängt(en)
  • Input an Output Polarisatiounen
  • Kristalllängt (X: bis zu 30 mm)
  • Optesch Ouverture (B x Z: bis zu 4 x 4 mm2)
  • AR/HR-Beschichtungen
Spezifikatioune:
Min Max
Involvéiert Wellelängt 390 nm 3400 nm
Period 400 nm -
Dicke (z) 1 mm 4 mm
Gitter Breet (w) 1 mm 4 mm
Kristallbreet (y) 1 mm 7 mm
Kristalllängt (x) 1 mm 30 mm