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能透射红外辐射的光学晶体。有离子晶体和半导体晶体等种类,具有透射长波限较长、折射率和色散的变化范围大、物理化学性多样化等特点。 ...
如光学玻璃、光学晶体、发光材料及其他光学材料等。 ...
可产生声光效应的光学晶体。如石英晶体、铌酸锂晶体等。 ...
具有较大电光系数的光学晶体。 ...
费尔德常数的光学晶体。 ...
场方向无关的光学晶体。 ...
晶体的非线性光学晶体来产生纠缠光子对。通过精确控制光子对的发射和接收,以及利用SPAD单光子相机高速、高灵敏的特性,zui终能够精确捕获从目标反射回来的光子。该系统使用两种技术来提高测量的准确性和抗干扰能力:1. 时间相关单光子步进偏移计数:通过记录每个单独光子的时间戳,能够以皮秒级的时间分辨率捕捉光子。这种高分辨率计时信息对于确定光子从目标反射回来的准确时间至关重要。使用SPAD单光子相机,这种相机具有单光子灵敏度和皮秒级的步进偏移时间分辨率。实验利用了时间门控技术,通过精细地移动时间窗口来捕捉光子,这有助于高精度地确定光子的飞行时间。具体到每个光子的时间戳记录,使用时间相关的单光子步进偏移 ...
对于EOM,光学晶体的质量是至关重要的,这就是为什么G&H在内部生产几乎所有的EOM材料。这些晶体必须在生长后经过挑选,以避免光学缺陷,如杂质等。从而最大限度地提高光学均匀性,并且最大限度地降低波前畸变是非常重要的,因为这不仅会影响传输光束的光束质量(波前),还会影响固有对比度,特别是在大孔径器件中。应用到晶体上的防反射(AR)涂层的质量对最小化插入损耗很重要。(G&H是第一家成功地将有效的AR涂层应用到以柔软著称的KD*P材料上的公司。)由于开关电压高,EOM晶体也必须进行高电阻率屏蔽。较低的电阻率将导致不希望的电流,晶体过度加热,甚至“电弧放电”以及灾难性的裂纹。电源测试和 ...
离散的非线性光学晶体制成,通常用于实验室工作台或光学平台。它们具有极低的插入损耗和高功率处理能力。此处不讨论的集成光调制器使用波导技术来降低所需的驱动电压,是特定于波长的。与体调制器不同,这些调制器是光纤尾纤且结构紧凑。在简要讨论了电光效应之后,本应用笔记将描述体调制器的使用和应用。电光效应线性电光效应是折射率的变化,它与外加电场的大小成正比。1 外加电场对折射率的影响,可以通过任意偏振的光束观察到晶体中的方向,由三阶张量描述。忽略物理量的矢量性质,外部电场对晶体折射率的影响具有以下形式其中 是折射率的变化,no 是未受扰动的折射率,r 是电光张量中的适当元素,E 是施加的电场。 即使在少数 ...
通过在非线性光学晶体中掺入激活离子(通常是Nd3+或Yb3+),使其同时具有激光发射和非线性光学倍频两种功能,在产生红外波长的基频光的同时对其进行倍频。典型的自倍频晶体有掺杂钕离子的四硼酸铝钇(NYAB)、掺杂镱离子的四硼酸铝钇(Yb:YAB)、掺杂钕或镱离子的硼酸钙氧盐(Nd/Yb:RECOB)等晶体。图1.激光倍频示意图由于激光强度很高,因此会引起晶体材料原子极化,也就是正负电荷中心分离。这种分离是动态振动的,而且振动频率与激光的频率一致,振动幅度与激光场强度相关。因为激光电磁场强度与极化强度存在非线性。对于2阶非线性,也就是极化强度与激光的电场强度E的平方成比例。黄绿光激光(500-60 ...
用于冷却铍离子铯原子的PPLN晶体Covesion 的 MSFG 晶体系列最常用于量子光学系统,其中需要窄线宽激光器来访问特定的原子跃迁,以操纵和冷却原子和离子。通过使用高功率光纤泵浦激光器在 MgO:PPLN 中产生和频,可以轻松实现瓦级功率的冷却激光器。MSFG626可用于冷却铍离子,两个泵浦激光器分别为1051nm和1550nm,然后在MSFG626中结合,产生626nm。使用BBO晶体,这种输出可以在313nm处增加一倍频率至9Be+离子跃迁。类似地,我们的MSHG637已经被用来演示铯原子从1560nm和1077nm冷却到637nm,然后频率加倍到原子跃迁。我们的MSFG 和频晶体系 ...
要高。多见的光学晶体包括LiNbO3、GaSe、ZnTe、InP、InTe、DAST、OH1、DSTMS等,其中有机晶体DAST是当前已知的非线性效应最高的介质之一。您可以通过我们的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。 ...
晶体长度当选择一种晶体时,晶体长度是一个重要的因素。对于窄带连续波光源,我们的20mm到40mm的较长晶体长度将提供最好的效率。然而,对于脉冲光源,长晶体对激光带宽和脉冲宽度敏感性增加,会具有负面效应。对于纳秒脉冲,我们通常推荐10mm长度,而最短的0.5mm到1mm的长度则适用于飞秒脉冲系统。极化为了利用铌酸锂的最高非线性系数,输入光应该是e偏振的,即偏振态必须与晶体偶极矩匹配。通过使光的偏振轴与晶体的厚度方向平行可实现这一点。这可用于所有非线性相互作用。聚焦和光路设计由于PPLN是一种非线性材料,当晶体中光子的强度最大时,将获得从输入光子到产生光子的最高转换效率。这通常是通过晶体的端面正入 ...
有光学玻璃,光学晶体以及光学塑料,其中又以光学玻璃使用最多。光学玻璃能透明的波段大约为0.35到2.5微米,在0.4微米以下时,已显示出对光的强烈吸收。光学玻璃可以分为冕牌和火石两大类,各大类又有好几种类,一般而言,冕牌玻璃的特征是低折射率低色散,火石玻璃是高折射率高色散。随着激光技术和光探测技术的不断发展,各种激光光学系统和红外光学系统以及其他应用特定波长的光学系统越来越多,由于这些光学系统的应用波段不一定式可见光波段,像差校正的时候选择的波长一般不同于前述特征谱线的波长,有必要利用公式求知玻璃对任意波长的折射率。可以有多种色散公式来计算玻璃对任意波长的折射率,最常用的是德国的Schott玻 ...
,利用非线性光学晶体或光纤中的参量过程产生新的波长,包括中红外波段。OPO通过泵浦光源激发参量振荡,其中振荡器中的非线性材料将泵浦光分裂成信号光和辅助光。信号光波长可调谐到中红外范围,而辅助光则充当泵浦光源的反馈。OPO具有较高的转换效率和较宽的频率调谐范围,因此在中红外激光研究和应用中得到广泛应用。应用区别:OPO适用于需要频率可调谐性的应用。通过调整泵浦光的频率或非线性晶体的相位匹配条件,可以在中红外范围内实现连续可调谐的激光输出。OPO可用于光谱分析、气体检测、生物医学成像等领域,特别适用于需要在中红外波段进行高灵敏度分析或显微成像的应用。量子级联(Quantum Cascade):量子 ...
Covesion有限公司是周期极化铌酸锂晶体材料(PPLN)的英国制造商,包括氧化镁掺杂周期极化铌酸锂( MgO:PPLN 或 PPMgO:LN)块体晶体和波导。MgO:PPLN由于其高效非线性系数,是尖端激光应用的理想选择;允许跨多个不同机制的高效频率转换。MgO:PPLN支持多种应用,包括:连续波和飞秒激光器的倍频;中红外光源;原子冷却;太赫兹产生和生物医学成像。Covesion系列产品中添加的MgO:PPLN波导使我们的客户能够得到更大的转换效率,并在应用中节省不必要的泵浦源。Covesion的工程师团队拥有超过20年的经验和技术知识,可以为您提供设计可见光和红外系统所需的支持。Cove ...
匹配在非线性光学晶体中的混频来实现太赫兹辐射,且具有很高的太赫兹转化效率。 TeraTune 可调谐太赫兹源包括所有光学、机械、电子元件用于太赫兹波的产生及相关软件控制。 太赫兹、太赫兹源、可调谐太赫兹源、TeraTune,可调谐太赫兹源 主要特点:太赫兹源频谱可调(1.5-20 THz)输出太赫兹脉冲带宽< 100 GHz太赫兹平均功率:1-10 uw太赫兹脉冲能量:10-100 nj线性偏振 主要应用:太赫兹成像及光谱太赫兹检测指标参数TeraTuneTunable frequencyOutput frequency1-20 THzPulse bandwidth<100 GHz ...
较好的非线性光学晶体。 KTA对于OPO设备来讲是可靠的,固体激光器的可调谐激光辐射能量转换效率可达在50 %以上。此外,KTA具有极高的损伤阈值与KTP相比较,KTA晶体具有更大的非线性光学和电光系数,并对3.0-4.0um波段有更少的吸收法国Cristal Laser SA公司创建于1990。目前已成为非线性晶体生产厂商之一。专业提供各种尺寸高质量KTA晶体。如需任何详细信息,请和上海昊量光电设备有限公司联系。电话: 021-51083793。 ...
和声光非线性光学晶体。高非线性系数、宽透过范围、大的接收角及热稳定等特点使得KTP成为各种非线性光学和波导应用的理想材料。KTP晶体是一种非线性光学材料,广泛用于红外激光的倍频(SHG)等应用中,其1064nm 倍频转换效率可高达80%。 KTP晶体具有如非线性光学系数大,电光系数高,介电常数低,热导率高多种优良特性。此外,KTP晶体还具有不潮解,机械性能稳定,表面易于抛光,900度以下不分解等优点。法国Cristal Laser公司是KTP生产厂家,拥有20年的晶体生长经验。主要应用优势应用范围激光倍频(SHG)•Fundamental range: 1.0-1.3μm•Large non- ...
变换的非线性光学晶体,英国Covesion公司在PPLN晶体领域的专业加工,提供了高精度的4.5um至33um极化周期,并且适用于大批量制造。在铌酸锂中添加5%的氧化镁可显著提高晶体的光学损伤和光折变阈值,同时又保留高的非线性系数。与类似的未掺杂的晶体相比,可实现可见光波段和较低温度下运行的更稳定的性能。MgO:PPLN晶体可在室温下运行,在某些情况下,不需要控制温度。从室温到200摄氏度,与未掺杂的PPLN晶体相比,MgO:PPLN晶体可提供明显更宽的波长适用范围。英国Covesion公司在PPLN晶体领域的专业加工,提供了高精度的4.5um至33um以上极化周期,尤其对红-绿-蓝光的产生和 ...
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