PPKTP ცისტალები

პერიოდულად პოლირებული კალიუმის ტიტანილფოსფატი (PPKTP) არის ფეროელექტრული არაწრფივი კრისტალი უნიკალური სტრუქტურით, რომელიც ხელს უწყობს სიხშირის ეფექტურ კონვერტაციას კვაზიფაზური შესატყვისის (QPM) მეშვეობით.


პროდუქტის დეტალი

პერიოდულად პოლირებული კალიუმის ტიტანილფოსფატი (PPKTP) არის ფეროელექტრული არაწრფივი კრისტალი უნიკალური სტრუქტურით, რომელიც ხელს უწყობს სიხშირის ეფექტურ კონვერტაციას კვაზიფაზური შესატყვისის (QPM) მეშვეობით.კრისტალი შედგება მონაცვლეობითი დომენებისგან საპირისპიროდ ორიენტირებული სპონტანური პოლარიზაციებით, რაც საშუალებას აძლევს QPM-ს გამოასწოროს ფაზის შეუსაბამობა არაწრფივი ურთიერთქმედებებში.კრისტალი შეიძლება იყოს მორგებული ისე, რომ ჰქონდეს მაღალი ეფექტურობა ნებისმიერი არაწრფივი პროცესისთვის მისი გამჭვირვალობის დიაპაზონში.

Მახასიათებლები:

  • რეგულირებადი სიხშირის კონვერტაცია დიდი გამჭვირვალობის ფანჯარაში (0.4 – 3 μm)
  • მაღალი ოპტიკური დაზიანების ბარიერი გამძლეობისა და საიმედოობისთვის
  • დიდი არაწრფივიობა (d33=16.9 pm/V)
  • კრისტალების სიგრძე 30 მმ-მდე
  • დიდი დიაფრაგმები ხელმისაწვდომია მოთხოვნით (4 x 4 მმ2-მდე)
  • არჩევითი HR და AR საფარები გაუმჯობესებული მუშაობისა და ეფექტურობისთვის
  • აპერიოდული პოლინგი ხელმისაწვდომია მაღალი სპექტრული სისუფთავის SPDC-სთვის

PPKTP-ის უპირატესობები

მაღალი ეფექტურობა: პერიოდულ პოლუსირებას შეუძლია მიაღწიოს კონვერტაციის უფრო მაღალ ეფექტურობას უმაღლეს არაწრფივ კოეფიციენტზე წვდომის შესაძლებლობისა და სივრცითი გასვლის არარსებობის გამო.

ტალღის სიგრძის მრავალფეროვნება: PPKTP-ით შესაძლებელია ბროლის მთელ გამჭვირვალე რეგიონში ფაზების შესატყვისის მიღწევა.

კონფიგურირებადობა: PPKTP შეიძლება შეიქმნას აპლიკაციების სპეციფიკური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.ეს საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ გამტარობა, ტემპერატურის დაყენების წერტილი და გამომავალი პოლარიზაცია.გარდა ამისა, ის იძლევა არაწრფივი ურთიერთქმედების საშუალებას, რომელიც მოიცავს კონტრგავრცელებულ ტალღებს.

ტიპიური პროცესები

სპონტანური პარამეტრული ქვეკონვერტაცია (SPDC) არის კვანტური ოპტიკის სამუშაო ძალა, რომელიც წარმოქმნის ჩახლართულ ფოტონურ წყვილს (ω1 + ω2) ერთი შემავალი ფოტონიდან (ω3 → ω1 + ω2).სხვა აპლიკაციებში შედის შეკუმშული მდგომარეობების გენერაცია, კვანტური გასაღების განაწილება და მოჩვენებათა გამოსახულება.

მეორე ჰარმონიული გენერაცია (SHG) აორმაგებს შეყვანის სინათლის სიხშირეს (ω1 + ω1 → ω2), რომელიც ხშირად გამოიყენება მწვანე შუქის გამოსამუშავებლად კარგად ჩამოყალიბებული ლაზერებიდან დაახლოებით 1 μm.

ჯამის სიხშირის გენერაცია (SFG) წარმოქმნის სინათლეს შეყვანის სინათლის ველების ჯამის სიხშირით (ω1 + ω2 → ω3).აპლიკაციები მოიცავს კონვერტაციის გამოვლენას, სპექტროსკოპიას, ბიოსამედიცინო ვიზუალიზაციას და სენსორს და ა.შ.

სხვაობის სიხშირის გენერირება (DFG) წარმოქმნის შუქს სიხშირით, რომელიც შეესაბამება შეყვანის სინათლის ველების სიხშირის სხვაობას (ω1 – ω2 → ω3), რაც უზრუნველყოფს მრავალმხრივ ხელსაწყოს ფართო სპექტრისთვის, როგორიცაა ოპტიკური პარამეტრული ოსცილატორები (OPO) და ოპტიკური პარამეტრული გამაძლიერებლები (OPA).ისინი ჩვეულებრივ გამოიყენება სპექტროსკოპიაში, ზონდირებასა და კომუნიკაციებში.

უკანა ტალღის ოპტიკური პარამეტრული ოსცილატორი (BWOPO), აღწევს მაღალ ეფექტურობას ტუმბოს ფოტონის გაყოფით წინ და უკან გამავრცელებელ ფოტონებად (ωP → ωF + ωB), რაც შესაძლებელს ხდის შიგადანაწილებული უკუკავშირის კონტრგავრცელების გეომეტრიაში.ეს საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ძლიერი და კომპაქტური DFG დიზაინი მაღალი კონვერტაციის ეფექტურობით.

Შეკვეთის ინფორმაცია

ციტირებისთვის მიუთითეთ შემდეგი ინფორმაცია:

  • სასურველი პროცესი: შეყვანის ტალღ(ებ)ი და გამომავალი ტალღ(ებ)ი
  • შემავალი და გამომავალი პოლარიზაცია
  • ბროლის სიგრძე (X: 30 მმ-მდე)
  • ოპტიკური დიაფრაგმა (W x Z: 4 x 4 მმ2-მდე)
  • AR/HR-საფარები
სპეციფიკაციები:
მინ მაქს
ჩართული ტალღის სიგრძე 390 ნმ 3400 ნმ
პერიოდი 400 ნმ -
სისქე (z) 1 მმ 4 მმ
ბადე სიგანე (ვ) 1 მმ 4 მმ
ბროლის სიგანე (y) 1 მმ 7 მმ
ბროლის სიგრძე (x) 1 მმ 30 მმ