什么是 SPPKTP,SPPKTP介紹
我們不斷收到關(guān)于低吸收、更高泵功率和更短極化周期的PPKTP的請求。我們發(fā)現(xiàn)其中一些要求既有趣又具有挑戰(zhàn)性,于是開始研究不同的解決方案來解決這些問題。

面臨的主要挑戰(zhàn)之一是處理灰階跟蹤。
灰度跟蹤是一種現(xiàn)象,即平均功率閾值以上的光束在 PPKTP 晶體中傳播時(shí),會產(chǎn)生光折射損傷,留下不透明區(qū)域,使晶體失去作用。
在用于非線性轉(zhuǎn)換的未輪詢 KTP 中,我們通過開發(fā) HGTR KTP 解決了這一問題,HGTR KTP 的設(shè)計(jì)支持更高的功率密度,但 HGTR KTP 不易輪詢,因此無法為量子行業(yè)提供解決方案。
為了解決這個(gè)問題,我們啟動(dòng)了一個(gè)研究項(xiàng)目,以開發(fā)一種新產(chǎn)品,支持更高的功率頻率轉(zhuǎn)換過程(如 SPDC),但同時(shí)又不影響 PPKTP 吸收參數(shù)的新產(chǎn)品。在研究過程中,我們一直強(qiáng)調(diào)優(yōu)化KTP 的吸收。
經(jīng)過兩年的研究,我們開發(fā)出了可以輪詢的HGRK KTP版本,并創(chuàng)建了新版本的ppKTP,我們稱之為SPPKTP。SppKTP 支持的功率是標(biāo)準(zhǔn) PPKTP 的 6 倍,在 532 納米波長的吸收率(ppm)降低了約 40%。

該圖表明,雖然兩種晶體在 1064 納米波長處的吸收率相同,但 SppKTP 在 532 納米波長處的吸收率明顯低于標(biāo)準(zhǔn) KTP。

該圖顯示,隨著時(shí)間的推移,在綠光(532 納米)的照射下,SppKTP 晶體在紅外光譜中的誘導(dǎo)吸收明顯少于標(biāo)準(zhǔn) KTP。這表明在高功率條件下,SppKTP 晶體具有卓越的性能和抗損壞能力。
這項(xiàng)技術(shù)在許多應(yīng)用中都能發(fā)現(xiàn),即使是最小的光損耗也會對系統(tǒng)造成嚴(yán)重?fù)p害,或者系統(tǒng)可以從比典型 KTP 所能支持的更高功率中獲益。主要例子包括光參量振蕩器 (OPO)、擠壓光源、量子通信和量子加密 (QKD) 以及高功率激光系統(tǒng),在這些系統(tǒng)中,光腔內(nèi)的高循環(huán)功率需要較高的光損傷閾值、優(yōu)異的晶體純度和最小的損耗,以保持高效的頻率轉(zhuǎn)換。在此類系統(tǒng)中,即使是微小的損耗也會導(dǎo)致性能降低、熱效應(yīng)和光束質(zhì)量下降。
與此相反,也有一些應(yīng)用在低功率下運(yùn)行,但要求極低的光學(xué)損耗,例如采用高 Q 因子光腔的系統(tǒng)。在這種情況下,損耗會直接影響腔體線寬,而窄線寬對于高精度計(jì)量、激光穩(wěn)定和量子技術(shù)等應(yīng)用至關(guān)重要。
SPPKTP晶體代表了非線性光學(xué)材料的重大進(jìn)步,推動(dòng)了光子技術(shù)各個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新。從量子應(yīng)用到高功率激光系統(tǒng),它們的突破性特性有助于開啟該領(lǐng)域的新機(jī)遇。
【版權(quán)與來源聲明】
本文內(nèi)容來源于【新特光電】的《新特光電》,著作權(quán)歸原作者所有。我們尊重知識產(chǎn)權(quán),本文轉(zhuǎn)載僅為傳遞有價(jià)值的信息,旨在個(gè)人學(xué)習(xí)和交流參考,不涉及任何商業(yè)用途。本文中的觀點(diǎn)僅代表原作者個(gè)人意見,我們不對其準(zhǔn)確性、完整性或可靠性做任何明示或暗示的保證。讀者在閱讀后所做的任何決定或行為,均應(yīng)基于自主意愿與獨(dú)立判斷。若原作者或版權(quán)所有者認(rèn)為本文存在侵權(quán),請及時(shí)通過【xh@SintecLaser.com】與我們聯(lián)系,我們將盡快予以處理。
LBO晶體:引領(lǐng)高功率激光頻率轉(zhuǎn)換的核心元件
LBO晶體在DUV光刻機(jī)中的作用
非線性光學(xué)倍頻晶體的比較與應(yīng)用:CLBO、LBO、BBO與KTP
突破線寬調(diào)控瓶頸!LBO晶體如何塑造光參量振蕩器的未來?
突破線寬調(diào)控瓶頸!LBO晶體如何塑造光參量振蕩器的未來?
超越傳統(tǒng)非線性晶體:PP-Mg:SLT在寬譜頻率轉(zhuǎn)換中的優(yōu)勢
攻克灰跡效應(yīng)難題的高性能非線性光學(xué)材料—HGTR KTP晶體
PP-MgSLT晶體如何實(shí)現(xiàn)高效全波段激光轉(zhuǎn)換
重塑光子糾纏:HP APKTP晶體如何開啟量子光源新紀(jì)元

