PPKTP Cystals

ប៉ូតាស្យូម ទីតានីល ផូស្វាត (PPKTP) ប៉ូតាស្យូមតាមកាលកំណត់ គឺជាគ្រីស្តាល់មិនលីនេអ៊ែរ ferroelectric ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធពិសេស ដែលសម្របសម្រួលការបំប្លែងប្រេកង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការផ្គូផ្គង quasi-phase-matching (QPM) ។


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ប៉ូតាស្យូម ទីតានីល ផូស្វាត (PPKTP) ប៉ូតាស្យូមតាមកាលកំណត់ គឺជាគ្រីស្តាល់មិនលីនេអ៊ែរ ferroelectric ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធពិសេស ដែលសម្របសម្រួលការបំប្លែងប្រេកង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការផ្គូផ្គង quasi-phase-matching (QPM) ។គ្រីស្តាល់​មាន​ដែន​ឆ្លាស់​គ្នា​ជាមួយ​បន្ទាត់​រាងប៉ូល​ដែល​មាន​ទិស​ផ្ទុយ​គ្នា​ដែល​អាច​ឱ្យ​ QPM កែតម្រូវ​ដំណាក់កាល​មិន​ស៊ី​គ្នា​ក្នុង​អន្តរកម្ម​មិន​លីនេអ៊ែរ។គ្រីស្តាល់អាចត្រូវបានកែសម្រួលឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ដំណើរការដែលមិនមែនជាលីនេអ៊ែរក្នុងជួរតម្លាភាពរបស់វា។

លក្ខណៈពិសេស៖

  • ការបំប្លែងប្រេកង់ដែលអាចប្ដូរតាមបំណងបានក្នុងបង្អួចតម្លាភាពធំ (0.4 - 3 µm)
  • កម្រិតការខូចខាតអុបទិកខ្ពស់សម្រាប់ភាពធន់និងភាពជឿជាក់
  • ភាពមិនលីនេអ៊ែរធំ (d33=16.9pm/V)
  • ប្រវែងគ្រីស្តាល់រហូតដល់ 30 ម។
  • ជំរៅធំមានតាមការស្នើសុំ (រហូតដល់ 4 x 4 mm2)
  • ជម្រើស HR និង AR coatings សម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង និងប្រសិទ្ធភាព
  • Aperiodic Poling មានសម្រាប់ SPDC ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់។

គុណសម្បត្តិនៃ PPKTP

ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៖ ប៉ូលតាមកាលកំណត់អាចសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការបំប្លែងខ្ពស់ជាង ដោយសារតែសមត្ថភាពក្នុងការចូលប្រើមេគុណ nonlinear ខ្ពស់បំផុត និងអវត្ដមាននៃការដើរចេញពីលំហ។

ភាពបត់បែននៃរលក៖ ជាមួយនឹង PPKTP វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសម្រេចបាននូវការផ្គូផ្គងដំណាក់កាលនៅក្នុងតំបន់តម្លាភាពទាំងមូលនៃគ្រីស្តាល់។

ការប្ដូរតាមបំណង៖ PPKTP អាចត្រូវបានវិស្វកម្មដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់កម្មវិធី។នេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការគ្រប់គ្រងលើកម្រិតបញ្ជូន ចំណុចកំណត់សីតុណ្ហភាព និងបន្ទាត់រាងប៉ូលទិន្នផល។លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត វា​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​អន្តរកម្ម​មិនមែន​លីនេអ៊ែរ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​រលក​ប្រឆាំង​ការ​សាយភាយ។

ដំណើរការធម្មតា។

ការបំប្លែងប៉ារ៉ាម៉ែត្រដោយឯកឯង (SPDC) គឺជាកម្លាំងធ្វើការនៃអុបទិក quantum ដែលបង្កើតគូ photon ជាប់គ្នា (ω1 + ω2) ពី photon បញ្ចូលតែមួយ (ω3 → ω1 + ω2) ។កម្មវិធីផ្សេងទៀតរួមមានការបង្កើតរដ្ឋដែលបានច្របាច់ ការចែកចាយគ្រាប់ចុច quantum និងរូបភាពខ្មោច។

ការបង្កើតអាម៉ូនិកទីពីរ (SHG) បង្កើនប្រេកង់នៃពន្លឺបញ្ចូលទ្វេដង (ω1 + ω1 → ω2) ជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតពន្លឺពណ៌បៃតងពីឡាស៊ែរដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អនៅជុំវិញ 1 μm។

ការបង្កើតប្រេកង់ផលបូក (SFG) បង្កើតពន្លឺជាមួយនឹងប្រេកង់បូកនៃវាលពន្លឺបញ្ចូល (ω1 + ω2 → ω3) ។កម្មវិធី​រួម​មាន​ការ​ចាប់​យក​ការ​បំប្លែង​ឡើង​លើ spectroscopy ការ​ថត​រូប​ជីវវេជ្ជសាស្ត្រ និង​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍។ល។

ការបង្កើតប្រេកង់ខុសគ្នា (DFG) បង្កើតពន្លឺជាមួយនឹងប្រេកង់ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងភាពខុសគ្នានៃប្រេកង់នៃវាលពន្លឺបញ្ចូល (ω1 – ω2 → ω3) ការផ្តល់ឧបករណ៍ចម្រុះសម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើនដូចជា លំយោលអុបទិកប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (OPO) និង ឧបករណ៍ពង្រីកអុបទិកប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (OPA) ។ទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅក្នុង spectroscopy, sensing និងទំនាក់ទំនង។

លំយោលប៉ារ៉ាមេទ្រិចអុបទិករលកថយក្រោយ (BWOPO) សម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយការបំបែកហ្វូតុងបូមទៅជាហ្វូតុងបន្តបន្ទាប់ និងថយក្រោយ (ωP → ωF + ωB) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានមតិត្រឡប់ចែកចាយខាងក្នុងនៅក្នុងធរណីមាត្រប្រឆាំង។នេះអនុញ្ញាតឱ្យការរចនា DFG រឹងមាំ និងបង្រួមជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពបំប្លែងខ្ពស់។

ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ

ផ្តល់ព័ត៌មានខាងក្រោមសម្រាប់ការដកស្រង់៖

  • ដំណើរ​ការ​ដែល​ចង់​បាន​: ប្រវែង​រលក​បញ្ចូល (s​) និង​រលក​លទ្ធផល
  • ការបញ្ចូលនិងទិន្នផលប៉ូឡូរីស
  • ប្រវែងគ្រីស្តាល់ (X: រហូតដល់ 30 មម)
  • ជំរៅអុបទិក (W x Z: រហូតដល់ 4 x 4 mm2)
  • AR/HR-coatings
លក្ខណៈ​ពិសេស៖
នាទី អតិបរមា
ប្រវែងរលកដែលពាក់ព័ន្ធ 390 nm 3400 nm
រយៈពេល 400 nm -
កម្រាស់ (z) 1 ម។ 4 ម។
ទទឹងក្រឡាចត្រង្គ (w) 1 ម។ 4 ម។
ទទឹងគ្រីស្តាល់ (y) 1 ម។ 7 ម។
ប្រវែងគ្រីស្តាល់ (x) 1 ម។ 30 ម។