自从1960年美国科学家Maiman发明了世界首台红宝石激光器之后,人们便意识到了非线性晶体是能够被所看到的。考虑到激光的光场或电场非常强,例如达到1KV/cm,电场与物质产生作用的时候,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,在光谱上发现一个很弱的二倍频的斑点,**确认了二倍频的形成。正是借助激光非常强的光频电场,非线性晶体得到产生和发展。
激光的出现使得非线性光学效应拥有了实践应用的可能,非线性效应并且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,那就要有可利用的非线性介质,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进步。非线性晶体发展趋势非常好,受到国家特别重视。按照目前常用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。
现有的非线性晶体有上百种,常见的就是铌酸锂(LiNbO3—LN)、钽酸锂(LiTaO3—LT)、磷酸二氢钾(KH2PO4—KDP)、磷酸二氘钾(KD2PO4—DKDP)、碘酸锂(LiIO3—LI)、磷酸氧钛钾(KTiOPO4—KTP)、偏硼酸钡(BaB2O4—BBO)、三硼酸锂(LiB3O5—LBO)、铌酸钾(KNbO3—KN)、硼酸铯(CSB3O5—CBO)、硼酸铯锂(LiCSB6O10—CLBO)、氟硼酸钾(KBe2BO3F2—KBBF)以及硫银镓(AgGaS2—AGS)、硒镓银(AgGaSe2—AGSe)、镉锗(CdGeAs—CGA)、CdSe、硒化镓GaSe、磷锗锌(ZnGeP2—ZGP)等,广泛应用于激光倍频、和频、差频、光参量放大以及电光调制、电光偏转等。
χ(2)非线性的介质主要运用于参量非线性频率转换(例如在倍频器和光学参量振荡器中)和电光调制器,而χ(3)非线性则造成Kerr效应,拉曼效应和四波混频。基本上都使用人造晶体,而不是**的。
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BBO晶体的发明在世界范围内引发巨大轰动。原先,德国科学家曾发表研究成果,认为BBO晶体是有对称心的晶体。一般来说,有对称心的晶体是没有办法具备倍频效应的。德国人一向以细致缜密著称于世,**还未曾有人对于该研究结果表示质疑。为了完全搞清BBO晶体的晶胞参数,确定BBO晶体的晶体结构,物构所相关研究人员经过近几年废寝忘食的研究,总算是以详实的数据和天衣无缝的实验验证了BBO晶体是无对称心的晶体。
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
随着科技的不断发展,激光技术的出现也在快速的发展,所以非线性激光晶体也是发展迅速,可以应用到很多的领域,下来南京光宝光电为您分享关于非线性晶体的相关内容。非线性晶体可以用二次折射相位匹配(BPM)技术实现相位匹配,而周期较化晶体是在非线性晶体中制备出周期结构的,这样,可以用准相位匹配(QPM)技术实现相位匹配。非线性晶体可以用于腔内倍频转换,利用非线性晶体可以用于腔内倍频转换,对于中等强度入射波(
这些被称作“中国牌”晶体的诞生,奠定了我国在非线性光学晶体材料领域内的主导地位,也推动了全固态激光技术的蓬勃发展。这其中的LBO晶体,可以有效地对Nd基激光系统进行二倍频、三倍频,也可作为光学参量啁啾变大,输出高功率短脉冲激光。尤其是它的激光损伤阈值,在λ=1.053µm,脉宽=1.3ns的试验条件下,其值可以达到24.6J/cm2,是当前已知的倍频转化半导体材料中比较高的。从目前应用来说,它比较
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