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HP-APKTP晶體

HP-APKTP晶體

時間:2025-08-02 類別:非線性光學(xué)器件 關(guān)注:506

>97%光譜純度,>1500MW/cm2激光損傷閾值,為量子通信、計(jì)算及精密測量提供高性能硬件基礎(chǔ)

HP-APKTP晶體通過非周期性極化結(jié)構(gòu)突破傳統(tǒng)周期性限制,實(shí)現(xiàn)對自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換(SPDC)過程聯(lián)合光譜的精準(zhǔn)定制。其核心優(yōu)勢在于顯著提升光譜純度與光子對鑒別力,在電信波段無需外置濾波即可獲得高純度糾纏光子源,同時大幅優(yōu)化Hong-Ou-Mandel可見度與單模光纖耦合效率。相比標(biāo)準(zhǔn)PPKTP和PPLN晶體,該材料在350-4000nm寬透光范圍內(nèi)具備<20@1064nm的低吸收特性及1500MW/cm2高損傷閾值,支持30mm長度定制。主要應(yīng)用于量子技術(shù)三大核心領(lǐng)域:SPDC高效產(chǎn)生Heralded單光子和糾纏光子對、壓縮態(tài)光場制備及量子關(guān)聯(lián)光子源開發(fā),為量子通信、計(jì)算及精密測量提供高性能硬件基礎(chǔ)。

我們一站式供應(yīng)各種類型的量子晶體,非線性晶體,PPKTP晶體,SPPKTP晶體,PPLN晶體,HP-APKTP晶體,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們!

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HP-APKTP 晶體是非周期性極化,使我們能夠定制KTP晶體的極化結(jié)構(gòu),以形成 SPDC(自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換)過程的結(jié)光譜。

基于該方法,我們提供了高純度的APKTP晶體,與標(biāo)準(zhǔn)PPKTP和PPLN晶體相比,其光譜純度更高,發(fā)射光子對的鑒別力更強(qiáng),從而提高了糾纏光子源的性能,并具有較高的Hong-Ou-Mandel可見度(HOM效應(yīng)可見度)。

HP-APKTP晶體 HP-APKTP-2晶體

典型規(guī)格

透明度范圍350nm-4000nm
孔徑典型 1mm*2mm
吸收系數(shù)<20@1064nm
長度最大 30 mm
平整度λ/6 @633nm
垂直最小 <10 arc min
激光誘導(dǎo)損傷閾值1,500 MW/ cm2(帶涂層)@1064 nm,用于 10 ns 脈沖
排比20 弧秒
AR 涂層腔外/腔內(nèi)、AR/AR、AR/HR、DBAR
劃痕/挖掘10/5

產(chǎn)品特點(diǎn)

  • II 型晶體,適合用具有簡并 SPDC 輸出的鈦寶石激光器 (775-795nm) 泵浦

  • 最大化光譜純度:無需外部窄帶濾波器即可在電信波長下實(shí)現(xiàn)更高的光譜純度

  • 改進(jìn)量子特性:減少系統(tǒng)損耗,提高糾纏態(tài)的純度和精度

  • 可定制的聯(lián)合光譜:獨(dú)特的非周期性極化來塑造 SPDC 過程的聯(lián)合光譜

  • 性能提升:與標(biāo)準(zhǔn) PPKTP 和 PPLN 晶體相比,從獨(dú)立來源獲得更高的 Hong-Ou-Mandel 可見度

  • 改善空間特性:可以提高耦合到單模光纖中的單光子的保持效率

典型應(yīng)用

1.自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換(SPDC)

自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換(SPDC)是一種利用非線性光學(xué)晶體產(chǎn)生量子相關(guān)光子對的過程。當(dāng)具有較高能量和波矢的單個光子(泵浦光)入射到非線性光學(xué)晶體時,晶體內(nèi)部會發(fā)生非線性過程,即泵浦光分裂成兩個具有較低能量和波矢的光子(信號光子和閑置光子),并自發(fā)發(fā)生下轉(zhuǎn)換。在這個過程中,能量和動量都守恒。在周期性(和非周期性)極化非線性晶體(PPKTP 和 APPKTP)中,可以通過控制非線性晶體的極化周期來控制產(chǎn)生的光子的特性。SPDC 過程能夠產(chǎn)生高純度的 Herald 單光子、相關(guān)光子和糾纏光子。這些光子對于各種應(yīng)用都很重要,包括量子密碼學(xué)、壓縮光產(chǎn)生、量子計(jì)算、量子超分辨率檢測和量子成像。

自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換(SPDC)

2.量子糾纏光子對

量子糾纏光子對是相關(guān)光子對的一個特例,它們以量子態(tài)不可分離的方式疊加。它們在空間上是分離的,但在非局部上是相連的。下圖顯示了如何生成一對糾纏的量子比特。這個量子態(tài)是兩個狀態(tài)的量子疊加。通過測量空間模式"a"中光子的水平H極化,我們發(fā)現(xiàn)第二個光子狀態(tài)是空間模式"b"中的垂直V極化。兩個光子并不分離,在雙粒子糾纏態(tài)中測量一個光子的狀態(tài)可以立即確定第二個光子的狀態(tài)。高效的糾纏源可用于許多重要的應(yīng)用,包括量子密鑰解密(QKD)、量子計(jì)算和量子計(jì)算機(jī)。

利用SPDC過程產(chǎn)生光子偏振糾纏(貝爾量子態(tài))的示例

3.擠壓光

SPDC(自發(fā)參量下轉(zhuǎn)換)將泵浦光轉(zhuǎn)換為一對相關(guān)光子:信號光和閑置光。這些相關(guān)性以多種不同的形式表現(xiàn)出來,其中一種就是壓縮光。在壓縮光中,電場的一個正交函數(shù)的量子不確定性減?。▔嚎s),同時另一個正交函數(shù)的不確定性增加(反壓縮或拉伸)。

擠壓光

4.量子關(guān)聯(lián)光子(光子對)

量子關(guān)聯(lián)光子(光子對)是量子光源的核心組成部分,在各種量子應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用。根據(jù)物理守恒定律,SPDC 過程中產(chǎn)生的光子在動量、能量和到達(dá)時間等許多物理方面自然相關(guān)。光子同時到達(dá)的時間可以通過巧合檢測來測量。SPDC過程中產(chǎn)生的光子對在動量和頻率上具有相關(guān)性,不同頻率的光子對可以用于量子傳感,而無需直接探測低頻光子。

量子關(guān)聯(lián)光子(光子對)

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