高质量单晶体的可使用性,仍然是常用的一种非线性光学晶体。非线性光学晶体是全固态激光实现激光频率转换的核心材料。偏硼酸钡(β-BaB_2O_4)晶体已广泛运用于激光倍频、混频和光参量振荡等重点领域。
BBO晶体在非线性光学晶体中,是一种综合优势比较明显,性能较好的晶体,它具有较宽的透光范围,相对较低的吸收系数,较弱的压电振铃效应,比起其他的电光调制晶体,具有相对较高的消光比,相当大的相匹配角,非常高的抗光损伤阈值、宽带的温度匹配及其良好的光学均匀性,有益于提升激光额定功率稳定性。
BBO晶体也是一种负单轴晶体,几乎在它的整个透明范围之内(从185nm到3.3μm,由几毫米规格的晶体样品透过率测量推断)提供了各种二阶相互作用的相位匹配,使其成为被广泛应用于紫外、可见光和近红外非线性频率转换的晶体。在这一方面,BBO晶体是近红外光学参量频移脉冲放大器中较为重要的非线性晶体,目前只有较少数高平均和**高峰值功率的光周期脉冲。
BBO晶体也有着好的电光特性,主要用于从200nm到2500nm波长范围。BBO的损伤阈值高,可以到150W左右。并且其介电常数低,适合用于高平均功率,高重复频率的固体激光器中。
BBO晶体的主要用途:
1.倍频
2.BBO开关:以其制成的电光Q开关常被运用于高重复频率,高功率的电光调Q激光器,全固态皮秒,飞秒再生放大系统中。
3.光学参量振荡、放大器等。
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Ti:sapphire晶体产品,又被称为钛掺杂蓝宝石晶体,化学式为Ti3+:Al2O3,是一种综合性能较好的过渡金属掺杂激光晶体。钛掺杂蓝宝石做为一种光泵浦的固态激光晶体,广泛应用于波长可调谐激光器中,可调谐范围包括650-1100nm,峰值为800nm,是波长可调谐激光晶体中比较宽的一种。Ti3+离子具备相当大的增益带宽,这进入了获得在短脉冲激光器中实现得非常宽的波长可调性的可能性。钛宝石激光晶
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
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室激光晶体研究团队使用基于密度泛函理论的**性原理方法,完成对影响钛宝石激光发射效率的重要问题——残余红外吸收的理论突破,提出双机制核心残余红外吸收的理论。钛宝石是三大基础激光晶体之一,具备较佳的物化、光谱和激光特性,是**强**快激光装置的关键关键材料之一。自打1982年钛宝石晶体激光性能被报道至今,与激光发射带重合的残余红外吸收始终是影响
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