
PPLN晶體通過準相位匹配(QPM)技術(極化周期4.5-33μm)實現高效頻率轉換,其核心優勢包括:420-5200nm超寬透光范圍覆蓋可見至中紅外光譜,高非線性系數(d??~27 pm/V) 顯著提升倍頻(SHG)、和頻(SFG)、光學參量振蕩(OPO)及自發參量下轉換(SPDC)效率;氧化鎂摻雜(MgO:PPLN) 將光損傷閾值提升至600 MW/cm2@1064nm(較未摻雜晶體提高數倍),并抑制光折變效應,支持室溫高功率運行。該晶體以緊湊設計(最大孔徑1×5 mm2,長度≤40 mm)適配集成光子學需求,結合低吸收(<0.1/cm@1064nm) 與λ/10平面度保障低波前畸變,成為量子光源(糾纏光子對生成)、中紅外激光轉換(OPO寬調諧輸出3-5 μm)、激光顯示(近紅外→RGB三色轉換)及環境傳感(氣體探測、光譜分析)的核心載體,推動低成本、高可靠性固態激光系統的革新。
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周期性極化鈮酸鋰 (PPLN) 是許多頻率轉換應用的首選高性價比產品,主要用于紅外應用,例如用于量子應用的 SHG、OPO 和 SPDC。PPLN是一種用于高效波長轉換的非線性晶體,透光范圍廣,覆蓋了近、中紅外光譜區域,可實現從可見光到中紅外波段的倍頻(SHG)、和頻(SFG)、光學參量振蕩(OPO)等高效頻率轉換。可通過周期結構的設計實現其透光范圍內任意波長的輸出,從而滿足現代光學對激光波長多樣化的需求。PPLN 晶體已廣泛應用于激光顯示、環境檢測、中紅外光譜學、全光波長轉換、光學傳感等領域。通過氧化鎂摻雜可大幅度提高晶體的光學損傷閾值及光折變閾值,同時保持高的非線性系數

產品特點
寬廣的透明度范圍: 420 nm - 5200 nm
高非線性系數: PPLN 具有較大的非線性光學系數(d33~27pm/V),這對高效非線性光學過程至關重要。
設計緊湊: PPLN 器件可設計成緊湊的集成配置,因此適用于以尺寸和便攜性為重要考慮因素的應用。
PPLN 具有相對較高的抗光折射損傷能力,可實現高功率運行并提高器件壽命。1064nm 波長下的吸收系數約為 0.1/cm,1064、10ns 波長下的激光損傷閾值為 100MW/cm2。
應用領域
激光系統的頻率轉換
非線性光譜學
光通信
集成光子學
完美適用于緊湊型低功率固態激光系統
量子光源
典型規格
| 孔徑 | 最大1x5 mm2 |
| 長度 | 最長40 mm |
| 透明度 | 420-5200nm |
| 平整度 | 高達 λ/10 @633nm |
| 劃痕 | 10/5 |
| 垂直度 | <10 arc min. |
| 平行性 | 20 arc sec. |
| 波前畸變 | λ/8 @633 nm |
| AR 涂層 | AR, DBAR, HR |
| 吸收系數 | <0.1/cm@1064nm |
| 損傷閾值 | 100 MW/ cm2, @1064 nm. 10 ns |
PPLN晶體可供選擇的QPM準相位匹配

可實現的轉換配置

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