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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Not Applicable 安装: Unmounted 宽度: 3mm 高度: 3mm
β-BBO非线性晶体——一种广泛用于紫外、可见和近红外波段频率转换的非线性晶体BBO是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO是用于近红外光学参量啁啾脉冲放大器的较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期脉冲。作为较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有高非线性光学系数、低群速度色散、宽透明范围(189–3500 nm)和高损伤阈值等优点。这种独特的组合使得β-BBO晶体在频率转换器和光学参量振荡器等非线性光学应用领域具有广阔的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。
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水晶类型: BBO (Beta Barium Borate) 相位测量类型: Type I 安装: Mounted 宽度: 6mm 高度: 6mm
作为较重要的非线性光学晶体之一,β-硼酸钡(β-BaB2O4,β-BBO)具有高非线性光学系数、低群速度色散、宽透明范围(189–3500 nm)和高损伤阈值等优点。这种独特的组合使得β-BBO晶体在频率转换器和光学参量振荡器等非线性光学应用领域具有广阔的应用前景。在量子光学领域,β-BBO晶体可以用来产生纠缠光子对和十光子纠缠。BBO是一种负单轴晶体,几乎在其整个透明范围内(从185 nm到3.3µm,根据使用几mm厚的晶体样品的透射率测量推断)为各种二阶相互作用提供相位匹配,使其成为广泛用于紫外、可见和近红外非线性频率转换的晶体。在这方面,BBO是用于近红外光学参量啁啾脉冲放大器的较重要的非线性晶体,其目前提供具有高平均和超高峰值功率的几个光学周期脉冲。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 1.5mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个三阶非线性过程,在这个过程中,基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于交叉偏振波(XPW)产生的典型光学材料是具有Z(-#91;001-#93;)或全息(-#91;011-#93;)晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用-#91;011-#93;-切割BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 1mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性的三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于产生交叉偏振波(XPW)的典型光学材料是具有Z([001])或全息([011])晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用[011]切割的BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。
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水晶类型: BaF2 传输范围: 0.135 - 15 um 高度: 10mm 宽度: 10mm 厚度: 2mm
交叉极化波(XPW)的产生是一个非线性的三阶过程,在此过程中基波和产生的波具有相同的频率。然而,所产生的波与泵浦波偏振垂直偏振。在XPW产生过程中,相位匹配发生在大带宽上。这意味着基波和XPW具有相同的相速度和群速度。交叉偏振波(XPW)的产生过程是由晶体的三阶非线性和张量的各向异性驱动的。用于产生交叉偏振波(XPW)的典型光学材料是具有Z([001])或全息([011])晶体取向的氟化钡(BaF2)晶体。理论预测,当使用[011]切割的BaF2晶体时,较大XPW能量转换效率约为35%,伴随的脉冲缩短因子为√3,对应于纯三阶非线性过程。
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