Niobate de lithium polarisé périodiquement

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Niobate de lithium polarisé périodiquement

Brève description:

Cristal de niobate de lithium polarisé périodiquement (PPLN) et MgO: Le PPLN est un nouveau type de cristal optique non linéaire qui peut réaliser une conversion de fréquence efficace, telle que le doublement de fréquence, la fréquence somme et l'oscillation paramétrique optique sur la lumière visible à l'infrarouge moyen. Lorsque dopé avec 5% MgO, le seuil de photoréfraction et le seuil de photoréfraction du PPLN sont considérablement améliorés (par rapport au PPLN pur), et ses performances sont plus stables et adaptées à une utilisation à température ambiante. Le MgO:PPLN fabriqué par la société WISOPTIC peut être utilisé entre 460 et 5100 nm avec une période de polarisation de 4,0 à 35 µm. Ces cristaux présentent un coefficient non linéaire important et n'ont pas d'effet de walk-up. Grâce à la conception du cycle, la sortie de bande complète peut être réalisée. Le MgO: PPLN peut obtenir une sortie laser proche infrarouge et moyen infrarouge largement accordée et à haut rendement grâce à une oscillation optique paramétrique.

Cristal de niobate de lithium polarisé périodiquement (PPLN) et MgO: Le PPLN est un nouveau type de cristal optique non linéaire qui peut réaliser une conversion de fréquence efficace, telle que le doublement de fréquence, la fréquence somme et l'oscillation paramétrique optique sur la lumière visible à l'infrarouge moyen. Lorsque dopé avec 5% MgO, le seuil de photoréfraction et le seuil de photoréfraction du PPLN sont considérablement améliorés (par rapport au PPLN pur), et ses performances sont plus stables et adaptées à une utilisation à température ambiante. Le MgO:PPLN fabriqué par la société WISOPTIC peut être utilisé entre 460 et 5100 nm avec une période de polarisation de 4,0 à 35 µm. Ces cristaux présentent un coefficient non linéaire important et n'ont pas d'effet de walk-up. Grâce à la conception du cycle, la sortie de bande complète peut être réalisée. Le MgO: PPLN peut obtenir une sortie laser proche infrarouge et moyen infrarouge largement accordée et à haut rendement grâce à une oscillation optique paramétrique.

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