非线性光学及其应用.ppt

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1、主讲人:李双浩非线性光学及其应用非线性光学晶体最主要的用途就是对激光的倍频作用,产生二次谐波。1.什么是非线性光学??2.非线性光学历史回顾.3.非线性光学的应用.什么是非线性光学??非线性光学是现代光学的一个分支,研究介质在强相干光作用下产生的非线性现象及其应用。激光问世之前,基本上是研究弱光束在介质中的传播,确定介质光学性质的折射率或极化率是与光强无关的常量,介质的极化强度与光波的电场强度成正比,光波叠加时遵守线性叠加原理。历史回顾非线性光学的早期工作①1906年泡克耳斯效应②1929年克尔效应激光问世——首次发现光学二次谐波①第一个时期是1961~1965年光学谐波、光学和频与差频、光学

2、参量放大与振荡、多光子吸收、光束自聚焦以及受激光散射等等②第二个时期是1965~1969年非线性光谱方面的效应、各种瞬态相干效应、光致击穿等等③第三个时期是70年代至今由以固体非线性效应为主的研究扩展到包括气体、原子蒸气、液体、固体以至液晶的非线性效应的研究;由二阶非线性效应为主的研究发展到三阶、五阶以至更高阶效应的研究;由一般非线性效应发展到共振非线性效应的研究;就时间范畴而言,则由纳秒进入皮秒领域1893年由德国物理学家F.C.A.泡克耳斯发现。一些晶体在纵向电场(电场方向与光的传播方向一致)作用下会改变其各向异性性质,产生附加的双折射效应。例如把磷酸二氢钾晶体放置在两块平行的导电玻璃之间

3、,导电玻璃板构成能产生电场的电容器,晶体的光轴与电容器极板的法线一致,入射光沿晶体光轴入射。不加电场时,入射光在晶体内不发生双折射,光不能通过P2。加电场后,晶体感生双折射,就有光通过P2。泡克耳斯效应与所加电场强度的一次方成正比。大多数压电晶体都能产生泡克耳斯效应。泡克耳斯效应与克尔效应一样常用于光闸、激光器的Q开关和光波调制等。与电场二次方成正比的电感应双折射现象。放在电场中的物质,由于其分子受到电力的作用而发生取向(偏转),呈现各向异性,结果产生双折射,即沿两个不同方向物质对光的折射能力有所不同。这一现象是1875年J.克尔发现的。后人称它为克尔电光效应,或简称克尔效应。谐波产生的根本原

4、因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为lOOHz,3次谐波则是150Hz。非线性光学的应用1.光学变频效应不同频率的光波之间进行能量变换,引起频率转换的各种混频现象叫做光学变频效应.光学变频效应包括由介质

5、的二阶非线性电极化所引起的光学倍频、光学和频与差频效应、光学参量放大与振荡效应,还包括由介质的三阶非线性电极化所引起的四波混频效应.非线性光学变频单晶材料—KDP2.光的受激散射效应光通过介质时都有一部分能量偏离预定的方向而向空间其他方向弥散开来,这种现象叫光的散射.激光出现以后,以单色高亮度的激光作为入射光束,不但使光的散射现象更易于观测和研究,而且各种散射过程由自发散射转变为受激散射,散射光是具有高度方向性的相干光,其强度也会有几个数量级的增加.我们把这类现象称为光的受激散射效应.3.光学相位共轭效应3.1用于激光器光束质量的改善在普通激光共振腔情况下,增益介质的不均匀性、热畸变以及光学元

6、件所引起的相位与极化的像差是限制激光器输出光束定向性和亮度水平的主要因素.利用具有产生相位共轭波能力的反射体代替普通反射镜组成激光共振腔,具有自动消除增益介质所产生的动态光程畸变影响的能力,从而保证了在腔的另一输出端获得波面规则的高亮度激光输出.3.2用于实现精密瞄准打靶一台大功率激光器所输出的光能足以引爆核聚变的弹丸或摧毁军事上的飞行物,但由于光路介质和光学元件不均匀性以及调整光路技术上的原因,不可避免地使光束变形、发散,无法达到引爆或摧毁的目的光学位相共轭技术提供了一个解决这方面问题的思路.图中利用相位共轭波进远距离激光打靶的一种原理方案图.先用一发散角较大低功率激光器发出寻的光束照射靶目

7、标,由靶面发射的部分光波经过扰动介质后返回发射端,经小信号激光放大器后入射到相位共轭波反射体,所产生的反向相位共轭波经激光功率(能量)放大器后,穿过扰动介质完全准确地击中靶面被照明的部分.美国国家点火装置实验室的俯视图工程技术人员调整靶位激光“打靶”神光II靶室神光II自动准系统神光II能库神光II大厅4.光学双稳态效应在电子学中,双稳态是一个单元电路,它对于同一个输入电信号具有高低不同的两个电阻

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