自从1960年美国科学家Maiman创造了世界首台红宝石激光器之后,人类便意识到非线性晶体是能够被观察到的。考虑到激光的光场或电场足以强,例如达到1KV/cm,电场与物质发生效果的时候,非线性现象就难以被忽视。1961年,Franken等运用红宝石激光器照射石英晶体,在光谱上发现了一个很弱的二倍频的斑点,初次证实了二倍频的产生。恰好是借助激光充足强的光频电场,非线性晶体得以产生和发展。
激光的出现促使非线性光学效应有了实践应用的可能性,非线性效应同时也受到激光强度密度的影响。非线性光学技术的发展拓宽了激光光谱的范围,进而成为一种新的波长激光的获取手段。要实现非线性光学效应,那就要有可用的非线性介质,可以实现光波的相位匹配。
伴随着激光技术发展到今天,非线性介质也得到了长足的发展。非线性晶体发展趋势非常好,受到国家特别重视。按照目前常见的两种相位匹配技术二次折射相位匹配(BPM)和准相位匹配(QPM),可以将介质分成非线性晶体和周期较化晶体。周期较化晶体是在非线性晶体中制备出周期结构。
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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
EOT法拉*隔离器的工作原理是,当正方向入射的信号光,在通过起偏器后,成为了线偏振光;信号光的偏振方向在法拉*旋转磁介质与外界磁场协同作用下,向右偏移45度,并且低损耗通过与起偏器成45度放置的检偏器。反向入射的信号光,从检偏器入射后,借助放置介质时,并且也右旋转45度,从而使反向光的偏振方向与起偏器方向正交,阻隔了反射光的传输。基本功能是推动光信号的正向传输,此外模拟逆光,具备不可逆性。一般来说
三硼酸锂即LBO晶体,具备优越的光学质量,非常高的激光损伤阈值和紫外穿透能力,也具有较好的倍频效应.是有着实际应用价值的新紫外倍频晶体.是现阶段应用非常广泛的一种倍频器件,其晶体内部光学均匀度良好、透过波段很宽,具有很高的匹配效率和激光损伤阈值,因此广泛运用于高功率倍频、三倍频、四倍频及和频、差频等重点领域。次之,它在参量振荡,参量扩大,光波导及电光效应上也拥有良好的应用前景。LBO晶体的主要优点
LBO晶体是是一种优良的倍频晶体,是目前应用比较广泛的一种倍频器件,LBO晶体内部具有光学均匀性良好、透过波段比较宽的优点,因其具有较高的匹配效率和激光损伤阈值,LBO晶体被广泛应用于高功率倍频、三倍频、四倍频及和频、差频、紫外倍率等领域。其次,它在参量振荡,参量放大,光波导及电光效应方面也有良好的应用前景。总的来说,阴离子基团才是非线性光学效应主要贡献者,而非阳离子。在这个阴离子基团理论的基础上
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