非线性光学晶体及其应用

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时间:2019-03-08

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1、非线性光学晶体及其应用。本文介绍了激光束通过透明非中心对称双折射晶体时有效光混频的墓本现象,。特别着重于聚焦光束的相匹配有效非线性系数及其结果还评述了测量非线性系,。数的方法用半经验定则预示非线性系数的方法和探索改进晶体的方法并把大家都知道的对有效相匹配有用的光混频晶体特性制成表还讨论了生长晶体的重要特。,、点和制备高光学质量样品的方法在这几节中如激光二次谐波的发生光参量振、荡作可调谐似激光器光源红外信号和成象上转换以及差频发生器等评述了晶体应。、、。用方面的最新成就其他技术的应用压电热电电光调制也有简要叙述人。们用更成熟的方法评价了改进晶体的前景和使用

2、现有晶体的前景、。蓝色和其它颜色总之通过再折射不论那总论,一种颜色都不变而且把与原来的相同的红。还发现、线性系统就是晶体响应与外部影响成正色全保持下来了蓝色绿色和其他,。。,比这一性能非常有名若同时加上外部影颜色同样不变目前进行的实验光频发生,⋯,,,,响产生的响应为加入这些很大的变化这是非线性光学实验室常见。。影响后产生的响应总和当响应与外部影响的事,,,不成比例时也就是说系统是非线性的情直到十九世纪末期人们才第一次观察,。,况就不一样就要发生一影响到另一影响的到非线性光学效应克尔发现当把直流电。,,。能量转移假若影响在时间上是周期性的那场加到某些透明

3、液体时折射系数发生变化。。么响应将包含与影响存在频率不同的频率其变化与所加电场的平方成比例普克尔等。光的非线性一语就能概括这些总的叙述这人观察到某些晶体的折射系数变化与所加电,。,种系统如果是电介质影响就是入射光波的场成正比但是当时人们把平方和线性电,,电场响应就是电介质的极化它能在新产光效应在理论上定为同一类效应如光效应和。生的频率上发射光场应力光学效应即对光学不很重要的更高级的透明材料长期来都是作。为光学线性系统效应。,,的人们认为当光通过光学系统时光束喇曼效应的发现在年受到很大的,。。之间没有互作用光的单色性也不会变重视当单色光通过透明介质时产生的

4、新波,。,年牛顿发表的对太阳光性质的研究中长被看作重要的新现象但是这一发明的,。他利用玻璃梭镜把光分解为色谱而后又使主要贡献在于引起以后量子理论的新发展一小部分色谱即一束有色的光通过第二棱镜现在可以把喇曼效应看作非线性光学的现。,,折射他简明了当地说至少通过这种折射象非线性术语中的非线性一语比本文中我。,光的颜色是决不会改变的如上所述任何幻,,一部分被折射的红光总是保持同样的红色”,,,,,、、、一通过折射之后没有产生橙色黄色绿色顺迎译戎瑞校。,们感兴趣的术语要高级新近的发展即激励性效应之重要差别在于其波长与非线性元一,。喇曼效应的发现值得注意其中入射的

5、大部件的尺寸的比例高频非线性元件实际上集。。,分高功率激光能都转变成了不同的波长激中于一点在非线性光学中非线性元件比其,。光器的使用导致了大量新的自发效应文章发波长长很多而空间效应为主要使新产生。,,表但是喇曼效应是消耗功率的现象这里的频率有效地发射那么必须提供电介质确。,,能量消耗在由光束到内部激励的过程中人定的附加条件用技术术语讲就是必须达。,们把注意力集中到无损耗的最低次非线性效到相位匹配人们知道这用双折射晶体很,,。应而喇曼效应具有重大的历史意义但在容易达到。。本文中不打算作进一步讨论电光效应是非线性光学中一种方法在年发表了红宝石激光器运转的第基

6、础理论中电光效应作为特殊情况处理即与。,。一批报告此后立即又有发现把激光辐光频相比加到介质上的一种场频率低在实,。射加到非中心对称介质时能产生光谐波验室中这种装置容易见到用电极给它加上。,激光与普通的光源电场后电光元件就作为电控制光学调制器。,就秒钟能输出的能量看没什么特别值得注或开关使用而通过下述方式又达到了协调。、。意的但是激光功率单位立体角单位波即用同一根晶体进行光混频和电光效应这,,。长这就值得注意了其功率比热源的功率两种技术都需要非中心对称的晶体。要大得多而且在某些激光器中储存的能量本文的主要内容如下第节研究了电,,,为焦耳并在毫微秒或微微秒内

7、将其放出极化和电场间的非线性关系其中叙述了用,它输出的能量密度足以破坏和损伤透明的固对称晶体得到的总结果还讨论了预先指出。一,““体把瓦厘米的功率密度加到固体上的非线性系数值的模式第节叙述了光混。”、,没产生严重的表观损伤这相当于伏厘频过程相匹配和重要的新材料还介绍了一’。,米的光场强度因此激光束提供了激励材非线性光学晶体的应用第节叙述了另外。,料进入重要的非线性响应前景千兆瓦功率一些技术领域其中谈了给非线性光学寻找。。决不是不可少的在条件好的情况下用毫瓦使用的问题。的激光功率已能观察到非线性效应用激光,电介质响应的非线性激励聚集的大量原子其非线性响应的

8、空间和时间相干能用这种低功率观察重要的非线引宫。,性效应为了便于理解起见首先要把

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