특징:
높은 효율성: 주기적 폴링은 가장 높은 비선형 계수에 액세스할 수 있고 공간 워크오프가 없기 때문에 더 높은 변환 효율성을 달성할 수 있습니다.
파장 다양성: PPKTP를 사용하면 크리스탈의 전체 투명도 영역에서 위상 일치를 달성할 수 있습니다.
맞춤화 가능성: PPKTP는 애플리케이션의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계될 수 있습니다.이를 통해 대역폭, 온도 설정점 및 출력 극성을 제어할 수 있습니다.더욱이 역전파파와 관련된 비선형 상호작용을 가능하게 합니다.
SPDC(자발적 파라메트릭 하향 변환)는 단일 입력 광자(Ω3 → Ω1 + Ω2)에서 얽힌 광자 쌍(Ω1 + Ω2)을 생성하는 양자 광학의 핵심입니다.다른 응용 분야에는 압착 상태 생성, 양자 키 배포 및 고스트 이미징이 포함됩니다.
2차 고조파 생성(SHG)은 약 1μm의 잘 확립된 레이저에서 녹색광을 생성하는 데 흔히 사용되는 입력 광의 주파수(Ω1 + Ω1 → Ω2)를 두 배로 늘립니다.
합 주파수 생성(SFG)은 입력 광장의 합 주파수(Ω1 + Ω2 → Ω3)로 빛을 생성합니다.응용 분야에는 상향 변환 감지, 분광학, 생체 의학 이미징 및 감지 등이 포함됩니다.
DFG(차이 주파수 생성)는 입력 광 필드의 주파수 차이(Ω1 – Ω2 → Ω3)에 해당하는 주파수로 빛을 생성하여 OPO(광 파라메트릭 발진기) 및 OPA(광 파라메트릭 증폭기).이는 분광학, 감지 및 통신에 일반적으로 사용됩니다.
역전파 광 파라메트릭 발진기(BWOPO)는 펌프 광자를 순방향 및 역방향 전파 광자(ΩP → ΩF + ΩB)로 분할하여 역전파 기하학에서 내부적으로 분산된 피드백을 허용함으로써 높은 효율을 달성합니다.이를 통해 변환 효율이 높은 견고하고 컴팩트한 DFG 설계가 가능합니다.
최소 | 맥스 | |
관련 파장 | 390nm | 3400nm |
기간 | 400nm | - |
두께(z) | 1mm | 4mm |
격자 폭(w) | 1mm | 4mm |
결정 폭(y) | 1mm | 7mm |
결정 길이(x) | 1mm | 30mm |