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自從1960年美國科學家Maiman創造了世界首臺紅寶石激光器之后,人類便意識到非線性晶體是能夠被觀察到的。考慮到激光的光場或電場足以強,例如達到1KV/cm,電場與物質發生效果的時候,非線性現象就難以被忽視。1961年,Franken等運用紅寶石激光器照射石英晶體,在光譜上發現了一個很弱的二倍頻的斑點,初次證實了二倍頻的產生。恰好是借助激光充足強的光頻電場,非線性晶體得以產生和發展。激光的出現促
Nd:YAG激光晶體主要應用Kryton或氙氣燈管做為泵浦源。泵浦燈的**光譜是寬帶連續光譜,可是只有較少數特定的光譜峰被Nd離子吸收,所以泵浦燈僅應用少部分光譜能量,而且大部分利用幾率很小。Nd:YAG吸取0.730um,0.760um和0.790um?0.820um的光譜區域。吸收光譜后,會釋放出來同樣頻率的可見光譜,但釋放的光譜無固定的方向和相位,因此沒法形成激光。當將活性物質放到兩個平行的
非線性光學晶體材料可以說是和激光、光電材料、光通信等領域息息相關的非常確定的產業,受許多產業的發展和變動的影響很大。隨著上世紀末全世界信息化浪潮的飛速發展和光電子技術的廣泛運用,**對光電功能晶體特別是非線性光學晶體市場需求劇增。除光通信外,工業激光、電光是非線性光學晶體運用的重要市場,近些年依然保持著每年1520%的產品增長,其中BBO、KTP晶體是本領域近幾年來增長較快的晶體品種,行業前景
隨著科技的不斷發展,激光技術的出現也在快速的發展,所以非線性激光晶體也是發展迅速,可以應用到很多的領域,下來南京光寶光電為您分享關于非線性晶體的相關內容。非線性晶體可以用二次折射相位匹配(BPM)技術實現相位匹配,而周期較化晶體是在非線性晶體中制備出周期結構的,這樣,可以用準相位匹配(QPM)技術實現相位匹配。非線性晶體可以用于腔內倍頻轉換,利用非線性晶體可以用于腔內倍頻轉換,對于中等強度入射波(
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