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QPM準(zhǔn)相位匹配技術(shù),非線(xiàn)性晶體中實(shí)現(xiàn)高效波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵,PPLN

時(shí)間:2025-05-07 來(lái)源:新特光電 訪問(wèn)量:1007

QPM準(zhǔn)相位匹配技術(shù)是PPLN晶體等非線(xiàn)性晶體能夠?qū)崿F(xiàn)高效波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵,通過(guò)不同的QPM準(zhǔn)相位匹配配置,可以應(yīng)用在SHG二次諧波產(chǎn)生,OPO光學(xué)參量震蕩等等應(yīng)用。這些QPM準(zhǔn)相位匹配配置在低功率高效率的可見(jiàn)光和中紅外生成、量子光學(xué)中的糾纏光子對(duì)生成以及紅外單光子傳感等應(yīng)用中表現(xiàn)出色。希望通過(guò)下文簡(jiǎn)單的介紹讓您對(duì)非線(xiàn)性晶體的QPM準(zhǔn)相位匹配配置有一個(gè)初步的了解。

準(zhǔn)相位匹配(QPM)憑借其在非線(xiàn)性材料中工程相位匹配條件的獨(dú)特能力,能夠超越傳統(tǒng)雙折射相位匹配(BPM)所能實(shí)現(xiàn)的各種應(yīng)用。例如,在各種波混合配置下,在選定的非線(xiàn)性材料的全透明范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換,針對(duì)不同應(yīng)用設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)不同的QPM準(zhǔn)相位匹配配置以及通過(guò)基于QPM的波導(dǎo)提高轉(zhuǎn)換效率。這些QPM準(zhǔn)相位匹配配置在低功率高效率的可見(jiàn)光和中紅外生成、量子光學(xué)中的糾纏光子對(duì)生成以及紅外單光子傳感等應(yīng)用中表現(xiàn)出色。

QPM準(zhǔn)相位匹配(Quasi-Phase Matching)是一種通過(guò)周期性反轉(zhuǎn)非線(xiàn)性材料的極化方向來(lái)實(shí)現(xiàn)相位匹配的技術(shù)。與傳統(tǒng)雙折射相位匹配(BPM)相比,QPM能夠充分利用非線(xiàn)性材料的全透明波長(zhǎng)范圍(例如PPLN的350nm~5000nm),并使用最高的非線(xiàn)性系數(shù)(如PPLN晶體的d??=25.3pm/V),從而實(shí)現(xiàn)高效波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換。

由于空間走離問(wèn)題一般不會(huì)發(fā)生在QPM準(zhǔn)相位匹配配置中,如果需要,也可以使用更大的晶體的長(zhǎng)度進(jìn)行效率優(yōu)化(50mm的PPLN是常用的長(zhǎng)度,但是如果有需要,也可以使用80mm長(zhǎng)度的PPLN)。這使得能夠通過(guò)不同的混波配置進(jìn)行有效的波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換,以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用優(yōu)化。圖1中示出了混頻配置(SHG/SFG/DFG/OPA/OPG/OPO)的示例。

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通過(guò)設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)南辔黄ヅ渲芷?,QPM準(zhǔn)相位匹配技術(shù)還將允許特定類(lèi)型的波混合,例如用于用戶(hù)特定應(yīng)用要求的Type 0、Type I和Type II,如圖2所示。利用QPM,對(duì)于所選擇的QPM非線(xiàn)性晶體材料,可以實(shí)現(xiàn)所有上述類(lèi)型,因?yàn)榭梢栽O(shè)計(jì)混合波之間的相位匹配條件:

-在Type 0過(guò)程中,兩個(gè)具有異常極化(extraordinary polarization)的光子會(huì)結(jié)合生成一個(gè)新的具有異常極化的光子。

-在Type I過(guò)程中,兩個(gè)具有普通極化(ordinary polarization)的光子會(huì)結(jié)合生成一個(gè)新的具有異常極化的光子。

-在Type II過(guò)程中,兩個(gè)具有正交極化(一個(gè)普通極化和一個(gè)異常極化)的光子會(huì)結(jié)合生成一個(gè)新的具有普通極化的光子。

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從實(shí)際的應(yīng)用考慮,利用QPM準(zhǔn)相位匹配技術(shù)進(jìn)行效率優(yōu)化有幾種基本的QPM準(zhǔn)相位匹配配置,單程通過(guò)體塊配置,單程通過(guò)波導(dǎo)配置,腔體配置(如OPO)和脈沖配置。

QPM準(zhǔn)相位匹配技術(shù)不僅能夠?qū)崿F(xiàn)高效的波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換,還支持多種特殊周期結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),如級(jí)聯(lián)、扇形和定制化配置。這些設(shè)計(jì)為光譜工程和連續(xù)波長(zhǎng)調(diào)諧提供了靈活性,進(jìn)一步擴(kuò)展了QPM技術(shù)的應(yīng)用范圍。圖3展示了不同的QPM準(zhǔn)相位匹配配置,如均勻(單一)周期QPM配置,多周期QPM配置(可調(diào)諧),扇形分布QPM配置(連續(xù)可調(diào)諧),啁啾QPM配置(頻譜工程)和級(jí)聯(lián)QPM配置(SHG+SFG/DFG)。

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由于QPM具有沿所需晶體取向沿著設(shè)計(jì)相位匹配條件的能力,因此還允許在所選周期性極化材料中制造波導(dǎo)的可行性,通過(guò)在周期性極化材料中制造波導(dǎo),QPM技術(shù)能夠?qū)⒕w效率提升2到3個(gè)數(shù)量級(jí),比常規(guī)的非線(xiàn)性晶體的效率高,因此能夠?qū)崿F(xiàn)超出相同類(lèi)型塊體材料所能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用的幾種應(yīng)用。這些QPM準(zhǔn)相位匹配配置在低功率高效率的可見(jiàn)光和中紅外生成、量子光學(xué)中的糾纏光子對(duì)生成以及紅外單光子傳感等應(yīng)用中表現(xiàn)出色。準(zhǔn)相位匹配(QPM)體塊器件在高功率和大孔徑應(yīng)用中具有顯著優(yōu)勢(shì),而QPM波導(dǎo)(Waveguide, WG)則可以通過(guò)在長(zhǎng)傳播距離內(nèi)緊密限制激光強(qiáng)度,進(jìn)一步提高非線(xiàn)性波混頻效率,如圖4所示的QPM體塊器件和QPM波導(dǎo)器件的比較。

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準(zhǔn)相位匹配(Quasi-Phase Matching, QPM)憑借其在非線(xiàn)性材料中設(shè)計(jì)相位匹配條件的獨(dú)特能力,使得我們能夠充分利用光子的全維度特性(波長(zhǎng)維度從紫外到中紅外/太赫茲,時(shí)間維度從連續(xù)波到皮秒/飛秒/阿秒,能量維度從單光子到極高光子數(shù)(瓦級(jí)及以上)),尤其是在選定的非線(xiàn)性材料(如周期性極化鈮酸鋰,PPLN)中。如圖5所示,PPLN的全光譜能力,結(jié)合其他互補(bǔ)光子學(xué)技術(shù)(如DPSS-二極管泵浦固態(tài)激光器和光纖激光器、傳感器和光譜儀、其他波長(zhǎng)管理技術(shù)等),將為多種重要應(yīng)用領(lǐng)域做出關(guān)鍵貢獻(xiàn)。

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相關(guān)產(chǎn)品:PPLN晶體

詳情鏈接:http://hebmc.cn/optical/quantum-components.html

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