
PPSLT(周期性極化化學計量鈮酸鋰)是一種基于扇型結構的先進非線性晶體,通過周期極化設計實現寬譜段(紫外至中紅外)高效頻率轉換。其核心優勢包括超高非線性系數(>7.5 pm/V)、瓦級可見光輸出能力(如532nm綠光>10W)及卓越抗光折射損傷性,尤其適配緊湊型固體激光器。扇型結構雖轉換效率略低于單周期器件(與光束直徑相關),但支持靈活調諧,可覆蓋SHG、OPO/OPG、DFG/SFG等多種變頻過程。典型應用涵蓋高功率綠光生成、差頻/和頻新波長探索、波導集成瓦級變頻(效率提升十倍)及紫外-中紅外激光系統,為精密光譜學、量子技術和工業加工提供核心變頻解決方案。
我們一站式供應各種類型的倍頻晶體,非線性晶體,PPSLT晶體,LBO晶體,BBO倍頻晶體,KTP晶體,CLBO晶體,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯系我們!
PPSLT是一種周期極化的非線性扇型晶體,扇型晶體具有高轉換效率、可調諧激光器SHG、可調諧OPO/OPG、生成瓦級可見光、新波長的可行性試驗等特點,扇型晶體可用于UV、可見光- MIR范圍。扇形PPSLT扇出結構的轉換效率低于單周期器件,具體取決于光束直徑的大小。

產品特點
高功率水平激發下的高損傷閾值
非常適合緊湊型固體激光器
非線性系數高
非常適合可見光生成應用
技術數據
PPSLT 提供各種創新設備和設計:
扇出
高抗光折射損傷性
非線性系數(>7.5pm/V)
高功率綠光生成: >10 W
高導熱性
PPSLT 波導: PPSLT內部的激光寫入波導
效率提高一個數量級
瓦級頻率轉換
紫外線、可見光 -MIR 范圍
圓形輸出光束
高功率和高轉換效率
典型應用
PPSLT DFG(差頻生成)*1:PPSLT 是一種強大的非線性光學材料,適用于從紫外線到中紅外的寬波長范圍內的頻率轉換應用。
PPSLT SFG (和頻生成)*2:PPSLT 是一種強大的非線性光學材料,適用于從紫外線到中紅外的寬波長范圍內的頻率轉換應用。
注:*1 差頻產生(DFG)是產生兩個不同頻率之間的差頻。*2 和頻產生 (SFG) 是一種非線性光學過程,基于頻率 ω1 和 ω2 的兩個輸入光子的湮滅,以及頻率 ω3 的一個光子的同時產生。 (ω3=ω1+ω2)
用于 OPO 的 PPSLT:PPSLT 是一種流行的非線性光學材料,適用于從紫外線到中紅外的寬波長范圍內的頻率轉換應用。
我們提供以下類型的 PPSLT OPO:
適用于泵浦/信號波長的標準 DBAR 涂層
集成單程和雙程
凸/凹共焦單片結構
用于 SHG 的 PPSLT
PPSLT(周期性極化化學計量鈮酸鋰)是一種強大的非線性光學材料,適用于需要幾瓦輸出功率的緊湊型固體激光器。二次諧波產生 (SHG) 是一種非線性光學過程,其中泵浦波長產生一個新的波長,該波長是入射波長的一半或頻率的兩倍。
使用波長為 1064nm 的 Nd:YAG 時,SHG 將在 532nm 處呈現綠色。

應用實例

晶體標準規格
| 型號 | 厚度(mm) | 周期性 | 相位匹配條件@約50(SHG波長) | |
| ∧a (um) | ∧b (um) | |||
| A | 0.5 | 5.9 | 6.5 | 483~497 |
| B | 6.4 | 7.0 | 496~509 | |
| C | 6.9 | 7.6 | 508~523 | |
| D | 7.5 | 8.2 | 522~536 | |
| E | 8.1 | 8.9 | 535~551 | |
| F | 8.8 | 9.7 | 550~568 | |
| G | 9.6 | 10.6 | 567~585 | |
| H | 10.5 | 11.6 | 584~605 | |
| I | 11.5 | 12.7 | 604~625 | |
| J | 0.8 | 12.6 | 13.9 | 624~647 |
| K | 13.8 | 15.2 | 646~670 | |
| L | 15.1 | 16.7 | 669~697 | |
| M | 16.6 | 18.3 | 696~725 | |
| N | 18.2 | 20.1 | 724~757 | |
| O | 20.0 | 22.1 | 756~794 | |
| P | 1.0 | 22.0 | 24.3 | 793~835 |
| Q | 24.2 | 26.7 | 834~886 | |
| R | 26.6 | 29.4 | 885~954 | |
| S | 29.3 | 32.4 | 953~1055 | |
| T | 32.3 | 35.7 | 1054~(1255) | |
| U | 35.6 | 39.3 | ||
典型規格
| 孔徑 | 0.5 mm*2mm |
| 長度 | 最大40 mm |
| 透明度范圍 | 300nm -5,000nm |
| 注意:以上值取決于設備設計和周期 | |