非线性光学晶体的研究现状

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时间:2020-01-14

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1、非线性光学晶体的研究现状摘要本文论述了近几年的非线性光学晶体的研究现状,重点介绍了非线性光学晶体中的两大类:无机非线性晶体和有机非线性晶体的研究现状。关键字:非线性光学晶体;无机;有机;现状;1.引言1961年,Franken首次发现了水晶激光倍频现象。这一现象的发现,不仅标志着非线性光学的诞生,而且强有力地促进了非线性光学晶体材料的迅速发展。随着非线性光学的深入研究和新型材料的不断发展,使得非线性光学晶体材料在信息通讯、激光二极管、图像处理、光信号处理及光计算等众多领域都具有极为重要的作用和巨大的潜在应用,这些研究

2、与应用对非线性光学晶体又提出了更多更高的物理化学性能要求,同时许多应用也还在层出不穷地发展中,正是由于非线性光学晶体有着如此广阔的应用前景以及这些应用可能带来的光电子技术领域的重大突破,所以寻找与合成性能优异的新型非线性光学晶体一直是一个非常重要的课题,成为该领域人们关注的热点之一。2.无机非线性光学晶体无机非线性光学晶体是人们研究得较早的非线性光学材料,大致可分为:(1)无机盐类晶体,包括硼酸盐、磷酸盐、碘酸盐、铌酸盐、钛酸盐等盐类晶体;(2)半导体型非线性光学晶体,如Te、Se、GaAs、ZnSe、CdGeAs2

3、和CdGe(As1-xP)2等。随着激光科学与技术的不断发展,在频率转换方面,无机非线性光学晶体材料起着越来越重要的作用,下面我简单介绍几种。(1)Cr:KTP晶体晶体磷酸钦氧钾(KITOPO4,KTP)是一种具有优良性能的非线性光学晶体,具有非线性光学系数大,透光波段宽,化学性能稳定,耐高温等特性.现已广泛地被用于激光频率转换领域.近些年来,随着光电子技术的发展,人们对掺杂KTP型晶体进行了多方面的研究,已形成了一系列KTP晶体家族.掺入有价值的稀土离子并使其符合发光要求,可获得激光自倍频晶体.1990年,LinJ

4、T首次简单地报道了Cr:KTP晶体实现激光自倍频运转情况.Cr:KTP晶体的荧光发射波段为800-850nm,可望在自倍频后转换成波长为400-425nm的蓝色激光输出.但Cr:KTP晶体对蓝光有较强的吸收,可采用晶体的定向生长方法来加以弥补.波长800-850nm的基频光,远小于KTP晶体的n类位相匹配的截止波长(1000nm左右),因此,当Cr:KTP晶体自倍频时,只能使用I类位相匹配,而I类相匹配的有效非线性光学数相当小.但随着对KTP晶体应用研究的深入,特别是它在光波导领域中的应用,人们已成功地研制出多种新的

5、位相匹配技术,如准位相匹配技术,实现了高效率I类倍频转换,输出波长范围为380-480nm,效率已超过50%/w·cm2,这些新的应用技术的发明,为进一步研究Cr:KTP晶体的激光自倍频效应展示出广阔的应用前景。(2)AgGaS2和AgGaSe2晶体AgGaS2属于黄铜矿结构的晶体,点群42m。其透过范围从0.53~12μm。尽管它是以上提到的所有红外晶体中非线性光学参数最小的,但由于它达到550nm的超短波透明性,可用在Nd:YAG激光器泵浦的OPO中以及使用二氧化碳、Ti:蓝宝石、Nd:YAG与IR染料,波长范围

6、3-12μm的激光器的各种不同混频试验中。它还应用于直接对抗红外系统和CO2激光器的SHG。AgGaSe2也属于黄铜矿结构。具有0.73~18μm的透过波段范围。它的有效传输范围是0.9~16μm,当使用各种现行常用的激光器泵浦时,其相位匹配范围大的特点使其应用到OPO中具有很大潜力;当使用波长2.05μm的Ho:YLF激光器泵浦时,波长在2.5~12μm范围可调;泵浦波长1.4~1.55μm时,在1.9~5.5μm范围内可使用非临界位相匹配(NCPM)操作,大大提高转换效率;可用于脉冲调制CO2激光器有效二次谐波振

7、荡。以上两种晶体的一个缺点就是具有热膨胀的各向异性,当降温冷却时,晶体沿a轴收缩而沿c轴(或光轴)膨胀,因为CO2激光产生二次谐波(SHG)所需的位相匹配条件要求样品在[110]面内离c轴47°角方向定位,所以晶体的最大长度将受毛坯直径的限制。目前,国内四川大学材料科学系的朱世富课题组在AgGaS2和AgGaSe2等晶体的生长方面做了很多工作。人们对无机非线性光学晶体在理论和应用方面已有了较深入的研究,目前已经将它们广泛用于激光倍频、电光调制、参量振荡、实时全息存贮、光计算、光数据处理等诸多领域,但多数无机非线性光学

8、晶体或响应时间长,或制备工艺较困难,或可选择种类单一等,总是不尽人意。根据当前无机非线性光学晶体材料发展情况,对新型无机非线性光学晶体不仅要求具有大的倍频系数,而且还要求它的综合性能参数好,同时易于生成优质大尺寸体块晶体,这就需要进行大量系统而深入的研究工作。3.有机非线性晶体3.1有机非线性光学晶体的特点有机材料在非线性光学领域起着非常重要的

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