我司参加2009德国慕尼黑激光展
时间:2009-06-17
来源:新特光电
访问量:2600
您可能感兴趣的文章

窄带宽参量下转换(SPDC)及其与KTP中短轮询周期的关系
最近,我们对极短极化周期的 PPKTP 晶体的需求大幅增加。这种需求主要是受窄带 “反向传播 SPDC ”应用的推动,该应用的带宽可低至 0.06 nm 。这些窄带宽的重要性在于它们具有将 SPDC 源与量子存储器集成的潜力,在这种情况下,原子跃迁和激发辐射的带宽匹配至关重要。
2025-04-25
查看更多

用非周期极化定制量子态介绍
SPDC 光被广泛应用于量子成像、量子通信和量子计算等领域。随着这些应用的成熟,对所生成量子态的特性(如纯度和保真度)进行更好、更强的控制变得越来越重要。
2025-04-17
查看更多

带周期性极化的准相位匹配
产生纯粹的非经典光状态是光量子信息科学最重要的目标之一。自发参量下变频(SPDC)是产生这种状态的一种常用且多用途的光源,它是一种非线性过程,即泵浦光束击中非线性晶体并产生成对的低能量光子。
2025-04-17
查看更多

利用霍格-欧-曼德尔效应进行成像
洪-欧-曼德尔(HOM)效应是现代量子光学的基石。HOM 效应最初是由罗切斯特大学的洪忠基、欧哲宇和伦纳德-曼德尔于 1987 年提出并演示的,HOM 效应考虑的是一个简单的实验,即两个相同的光子进入一个分光器的两个端口。产生两个这样的单光子的典型方法是使用非线性晶体,如 PPKTP 或 BBO。
2025-04-10
查看更多

探索三大光学晶体的无限潜能:BBO、LBO与KDP全面解析
BBO、LBO 和 KDP 晶体的卓越性能,在未来的技术前景非常广阔。这些晶体的潜在应用远远超出了它们目前的用途,为突破性的进步铺平了道路。例如,通过利用这些晶体的高损伤阈值和频率转换能力,可以实现更高效、更强大的激光系统的开发。
2025-05-15
查看更多

QPM准相位匹配技术,非线性晶体中实现高效波长转换的关键,PPLN
QPM准相位匹配技术是PPLN晶体等非线性晶体能够实现高效波长转换的关键,通过不同的QPM准相位匹配配置,可以应用在SHG二次谐波产生,OPO光学参量震荡等等应用。这些QPM准相位匹配配置在低功率高效率的可见光和中红外生成、量子光学中的纠缠光子对生成以及红外单光子传感等应用中表现出色。希望通过下文简单的介绍让您对非线性
2025-05-07
查看更多

低噪声转换:单片集成PPKTP谐振腔实现量子频率转换静音化
构建大规模量子网络取决于连接不同的量子系统,但这些系统通常在不同的光波长下运行。例如,金刚石中的氮空穴是量子网络节点的绝佳候选者,它能在 637nm波长处发射单光子。
2025-05-06
查看更多

光谱纠缠光子的色散消除
自发参量下变频(SPDC)是量子光学的基石,能产生具有非凡特性的纠缠光子对。其中一个特性是色散抵消,它揭示了纠缠如何减轻光在穿过材料时通常会产生的扭曲效应。
2025-04-30
查看更多

什么是 SPPKTP,SPPKTP介绍
经过两年的研究,我们开发出了可以轮询的HGRK KTP版本,并创建了新版本的ppKTP,我们称之为SPPKTP。SppKTP 支持的功率是标准 PPKTP 的 6 倍,在 532 纳米波长的吸收率(ppm)降低了约 40%。
2025-04-29
查看更多

窄带宽参量下转换(SPDC)及其与KTP中短轮询周期的关系
最近,我们对极短极化周期的 PPKTP 晶体的需求大幅增加。这种需求主要是受窄带 “反向传播 SPDC ”应用的推动,该应用的带宽可低至 0.06 nm 。这些窄带宽的重要性在于它们具有将 SPDC 源与量子存储器集成的潜力,在这种情况下,原子跃迁和激发辐射的带宽匹配至关重要。
2025-04-25
查看更多

用非周期极化定制量子态介绍
SPDC 光被广泛应用于量子成像、量子通信和量子计算等领域。随着这些应用的成熟,对所生成量子态的特性(如纯度和保真度)进行更好、更强的控制变得越来越重要。
2025-04-17
查看更多

带周期性极化的准相位匹配
产生纯粹的非经典光状态是光量子信息科学最重要的目标之一。自发参量下变频(SPDC)是产生这种状态的一种常用且多用途的光源,它是一种非线性过程,即泵浦光束击中非线性晶体并产生成对的低能量光子。
2025-04-17
查看更多

利用霍格-欧-曼德尔效应进行成像
洪-欧-曼德尔(HOM)效应是现代量子光学的基石。HOM 效应最初是由罗切斯特大学的洪忠基、欧哲宇和伦纳德-曼德尔于 1987 年提出并演示的,HOM 效应考虑的是一个简单的实验,即两个相同的光子进入一个分光器的两个端口。产生两个这样的单光子的典型方法是使用非线性晶体,如 PPKTP 或 BBO。
2025-04-10
查看更多

探索三大光学晶体的无限潜能:BBO、LBO与KDP全面解析
BBO、LBO 和 KDP 晶体的卓越性能,在未来的技术前景非常广阔。这些晶体的潜在应用远远超出了它们目前的用途,为突破性的进步铺平了道路。例如,通过利用这些晶体的高损伤阈值和频率转换能力,可以实现更高效、更强大的激光系统的开发。
2025-05-15
查看更多

QPM准相位匹配技术,非线性晶体中实现高效波长转换的关键,PPLN
QPM准相位匹配技术是PPLN晶体等非线性晶体能够实现高效波长转换的关键,通过不同的QPM准相位匹配配置,可以应用在SHG二次谐波产生,OPO光学参量震荡等等应用。这些QPM准相位匹配配置在低功率高效率的可见光和中红外生成、量子光学中的纠缠光子对生成以及红外单光子传感等应用中表现出色。希望通过下文简单的介绍让您对非线性
2025-05-07
查看更多

低噪声转换:单片集成PPKTP谐振腔实现量子频率转换静音化
构建大规模量子网络取决于连接不同的量子系统,但这些系统通常在不同的光波长下运行。例如,金刚石中的氮空穴是量子网络节点的绝佳候选者,它能在 637nm波长处发射单光子。
2025-05-06
查看更多

光谱纠缠光子的色散消除
自发参量下变频(SPDC)是量子光学的基石,能产生具有非凡特性的纠缠光子对。其中一个特性是色散抵消,它揭示了纠缠如何减轻光在穿过材料时通常会产生的扭曲效应。
2025-04-30
查看更多

什么是 SPPKTP,SPPKTP介绍
经过两年的研究,我们开发出了可以轮询的HGRK KTP版本,并创建了新版本的ppKTP,我们称之为SPPKTP。SppKTP 支持的功率是标准 PPKTP 的 6 倍,在 532 纳米波长的吸收率(ppm)降低了约 40%。
2025-04-29
查看更多
您可能感兴趣的产品