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独家代理,服务至臻

在光学领域,非线性频率转换是一项至关重要的技术,成都迪恩光电科技有限公司(DIENTECH)一直致力于为客户提供非线性频率变换全套解决方案。

成都迪恩光电科技有限公司已与Svenska Laserfabriken AB (SLF)公司正式签订独家代理协议,协议约定自2023年11月30日起,成都迪恩光电科技有限公司作为Svenska Laserfabriken AB (SLF)公司在中国的独家合作伙伴以及代理商,代理SLF的产品和服务,包括但不限于报价、销售、合同签订、发货等。

作为SLF在中国的独家代理商,我们将为客户提供专业、高效的产品和服务。我们的产品不仅具备卓越的性能,还可根据您的实验需求进行个性化定制。

Svenska Laserfabriken AB (SLF)公司

Svenska Laserfabriken AB (SLF)是孵化于瑞典皇家理工学院(KTH)的一家公司,主要生产周期性极化KTP晶体(PPKTP)和基于PPKTP的器件,具有三十年设计和制造周期性极化磷酸钛氧钛钾(PPKTP)晶体的技术积累。SLF致力于成为非线性光学和激光的领先中心,其团队由专业从事非线性光学和激光的高技能工程师组成,都拥有该领域的博士学位,能够生产短周期、大尺寸的周期性极化晶体。

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非线性频率变换

非线性频率变换是指在光波与非线性光学材料相互作用时,由于非线性光学效应导致光波的频率发生变化的现象。

在当今科技迅猛发展的时代,激光技术已成为各行各业不可或缺的利器。随着技术的不断演进,不同行业对激光的需求呈现出越来越多样化的趋势。这种多样性不仅仅显现在激光在不同应用领域的广泛使用上,更体现在对激光输出波长独特需求的日益增长。因此,通过非线性频率变换的方式获得不同的输出波长,是光学领域一项至关重要的技术。

周期极化晶体

在通常条件下,所有介质的非线性是比较弱的。为了实现最大的非线性效应和最高的频率转换效率,波矢(波动矢量)必须满足一定的条件,即相位匹配条件。目前最常用相位匹配方式包括双折射相位匹配和准相位匹配,这两种方式在非线性晶体中都有广泛的应用。

双折射相位匹配技术(BPM)是利用晶体的各向异性,选择合适的角度使基频光与谐频光折射率相等,使之具有相同的相速度,从而满足相位匹配条件,实现能量转换。但其依赖材料的固有特性,对于一种非线性材料,只能在一些波长范围内实现相位匹配,而且其有效非线性系数同时与通光方向和互作用的偏振方向有关。极大地限制了双折射相位匹配频率变换技术的应用范围。

准相位匹配技术(QPM)是一项利用非线性晶体实现高效非线性光学频率变换的新技术。它是通过在非线性材料中引入非线性极化率的周期调制, 来补偿互作用光波之间由于色散所累积的相位失配的一种有效方法。与传统的双折射相位匹配( BPM) 相比,QPM允许在材料透光范围内的任意波长组合间实现非线性互作用,可以利用材料中最大的非线性系数实现能量转换;基频光与转换光之间无走离效应,因而互作用长度可以很长;可以根据不同的应用,人为设计出不同周期的畴结构,通过改变周期或晶体温度,方便地实现输出波长的调谐。此种工艺制作的晶体就被称为周期极化(periodically poled,简称PP)晶体。

PPKTP晶体

KTP(磷酸钛氧钾)晶体,化学式为KTiOPO4,是一种优良的非线性晶体,透光范围为350-4500nm,在1064nm处的吸收损耗<0.01/cm。矫顽场电压约为2.1kV/mm。易极化反转厚度较大的晶体,光损伤阈值高,可使用功率较大的激光光源作为输入;而且室温下光折变效应不明显。

PPKTP晶体是利用微电子技术中的光刻工艺在KTP晶体表面上制作周期电极,然后通过施加高压电场的方法使得KTP晶体内的电畴周期反转。PPKTP晶体可以根据不同的非线性应用进行定制,并没有相位匹配的局限性,因此其相互作用长度不受限制,并且可以获得在整个晶体透过范围内的整个光谱的谐波输出。其非线性系数可达常规体状KTP晶体的3倍。

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PPKTP晶体的主要应用

· 自发参量下转换 (SPDC):SPDC是量子光学的主力,它从单个输入光子 (ω 3 → ω 1 + ω 2 )生成纠缠光子对( ω 1 + ω 2 )。其他应用包括压缩态生成、 量子密钥分发和重影成像。

· 二次谐波 (SHG):SHG的产生使输入光的频率加倍(ω 1 + ω 1 → ω 2 ),通常用于从 1 μm 左右的成熟激光器产生绿光。

· 和频(SFG):SFG生成具有输入光场的和频(ω 1 + ω 2 → ω 3 ) 的光。应用包括上转换检测、光谱学、生物医学成像和传感等。

·差频 (DFG):DFG生成的光的频率与输入光场的频率差 (ω 1 – ω 2 → ω 3 ) 相对应,为各种应用提供了通用工具,例如光学参量振荡器 ( OPO) 和光参量放大器(OPA)。这些通常用于激光泵浦源、光谱学、传感和通信。

· 后向波光学参量振荡器 (BWOPO):通过将泵浦光子分裂为前向和后向传播光子 (ω P → ω F + ω B ) 来实现高效率,从而允许在反向传播几何结构中实现内部分布式反馈。这样可以实现稳定、紧凑且具有高转换效率的 DFG 设计。

SLF的PPKTP晶体主要优势 1. 高损伤阈值和可靠性

2. 大的非线性系数(d33=16.9 pm/V)

3. 短周期:可定制的最短周期为400nm;

4. 大尺寸:最大口径可达4m*4mm(此口径最长长度12mm),最长尺寸可达30mm(此长度对应的最大口径为1m*2mm)

5. 可定制镀AR膜/HR膜。

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