Функции:
Высокая эффективность: периодическая поляризация позволяет достичь более высокой эффективности преобразования благодаря возможности доступа к самому высокому нелинейному коэффициенту и отсутствию пространственного отклонения.
Универсальность длины волны: с помощью ППКТП можно добиться фазового синхронизма во всей области прозрачности кристалла.
Настраиваемость: PPKTP может быть спроектирован для удовлетворения конкретных потребностей приложений.Это позволяет контролировать полосу пропускания, заданное значение температуры и поляризацию выходного сигнала.Более того, он обеспечивает нелинейные взаимодействия с участием встречных волн.
Спонтанное параметрическое преобразование с понижением частоты (SPDC) — это рабочая лошадка квантовой оптики, генерирующая запутанную пару фотонов (ω1 + ω2) из одного входного фотона (ω3 → ω1 + ω2).Другие приложения включают генерацию сжатых состояний, распределение квантовых ключей и создание призрачных изображений.
Генерация второй гармоники (ГВГ) удваивает частоту входного света (ω1 + ω1 → ω2), который часто используется для генерации зеленого света от хорошо зарекомендовавших себя лазеров с длиной волны около 1 мкм.
Генерация суммарной частоты (SFG) генерирует свет с суммарной частотой входных световых полей (ω1 + ω2 → ω3).Приложения включают обнаружение с повышением частоты преобразования, спектроскопию, биомедицинскую визуализацию и зондирование и т. д.
Генерация разностной частоты (DFG) генерирует свет с частотой, соответствующей разнице частот входных световых полей (ω1 – ω2 → ω3), обеспечивая универсальный инструмент для широкого спектра применений, таких как оптические параметрические генераторы (OPO) и оптические параметрические усилители (ОПУ).Они обычно используются в спектроскопии, зондировании и связи.
Оптический параметрический генератор обратной волны (BWOPO) достигает высокой эффективности за счет разделения фотона накачки на фотоны, распространяющиеся вперед и назад (ωP → ωF + ωB), что обеспечивает внутренне распределенную обратную связь в геометрии встречного распространения.Это позволяет создавать надежные и компактные конструкции DFG с высокой эффективностью преобразования.
Мин | Макс | |
Задействованная длина волны | 390 нм | 3400 нм |
Период | 400 нм | - |
Толщина (з) | 1 мм | 4 мм |
Ширина решетки (ш) | 1 мм | 4 мм |
Ширина кристалла (у) | 1 мм | 7 мм |
Длина кристалла (х) | 1 мм | 30 мм |