非线性光学材料就是那些光学性质依赖于入射角强度的材料,非线性光学性质又被称为强光作用下的光学性质,主要因为这种性质只有在激光这样的强相干光作用下才能展现出来。
非线性光学晶体是不可或缺的光电信息功能材料之一,是光电技术尤其是激光技术的重要物质条件,其发展程度与激光技术的发展息息相关。
非线性光学晶体材料可用于进行激光频率转换,扩展激光的波长;用来调制激光的强度、相位;实现激光信号的全息存储、消除波前畴变的自泵浦相位共轭等等。因此,非线性光学晶体是**和现代军事技术中不可或缺的关键材料,各发达国家都将其放到**发展的位置,并作为一项至关重要战略措施列入各自高技术发展计划中,给予高度重视和支持。
我国在周期及准周期较化相位匹配的研究方面处在国际技术水平。由于这类准相位匹配器件能够充分调动晶体的非线性光学性能,并且一块晶体能同时完成倍频、和频、参量振荡等功能。所以这类技术在光通信、激光显示、空气污染检测、医药及其*等方面都有较为重要的应用,QPM材料及器件正显示其很强的生命力。目前较为重要的有PPLN、PPKTP及PPRTA等。
非线性光学晶体材料是一个和激光、光电子、光通信等产业息息相关的相当确定的产业,受这种产业发展和变化的影响很大。随着上世纪末**信息化浪潮的迅猛发展和光电子技术的广泛运用,国内外对光电功能晶体尤其是非线性光学晶体的市场需求剧增。
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对于增益介质材料来讲,为了得到输出工作效率高、光束质量好的激光,我们希望具有很高的受激辐射效率,及其离子能够有效地吸收大量的抽运光。共掺杂Er3+/Yb3+在不同的玻璃衬底中具有不同的特性。比如说,提升材料中Er3+的掺杂浓度可以得到更好的泵浦吸收效率。开始被用以作为Er3+/Yb3+共掺玻璃基质的是硅酸盐玻璃,该材料作为掺杂基底具有稳定性高、机械性能好、容易制备等**的优势。其劣势在于硅酸盐对E
激光技术作为工业生产领域的一股核心驱动力量,本身也在不断改进发展。总体来说,激光器就已经在朝着“更快、更高、更好、更短”这几大方向发展。自1962年世界上较早的半导体激光器创造发明问世迄今,半导体激光器出现了巨大的变化,更好地推动了其他科技创新的发展,被称作二十世纪人类**的发明之一。半导体激光器的主要用途覆盖了整体光电子技术领域,已经成为了当今光电子科学的核心技术。鉴于半导体激光器的体型小、结构
铌酸锂晶体是一种偏铌酸盐。其单晶是光波导,为移动电话,压电式传感器,光学调制器以及各种其它线性和非线性光学运用的重要材料。铌酸锂晶体是一种不溶于水的无色固体。而且具有一个缺乏反演对称性的三方晶系,并显示出铁电性、泡克耳斯效应、压电效应和光弹性。铌酸锂晶体具备负的单轴双折射,这稍微取决于温度及其晶体的化学计量比。它还可以透过波长为350至5200纳米之间的波。铌酸锂晶体可以通过掺杂氧化镁在它的光学损
掺钛蓝宝石激光器是一种固态激光介质,可以在比较宽的近红外(NIR)波长范围中进行可调谐激光操作。由于在光谱的绿色和蓝色区域具备宽的吸收带,激光过程中产生的能量可由标准连续波氩离子激光器或532nm高功率二极管泵浦持续固体激光器提供。通过选择适合自己的光学器件,锁模钛宝石激光器能够覆盖690nm-1080nm的波长范围,脉冲宽度小于10fs。在CW连续激光泵浦源影响下,选用克尔透镜锁模(KLM)机制
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