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這些被稱作“中國牌”晶體的誕生,奠定了我國在非線性光學晶體材料領域內的主導地位,也推動了全固態激光技術的蓬勃發展。這其中的LBO晶體,可以有效地對Nd基激光系統進行二倍頻、三倍頻,也可作為光學參量啁啾變大,輸出高功率短脈沖激光。尤其是它的激光損傷閾值,在λ=1.053μm,脈寬=1.3ns的試驗條件下,其值可以達到24.6J/cm2,是當前已知的倍頻轉化半導體材料中比較高的。從目前應用來說,它比較
據悉,鈮酸鋰調制器運用鈮酸鋰晶體的電光效應并根據光電子集成生產工藝而成,可以將電子數據轉換為光子信息,是實現電光轉換的主要元件。具體它有什么出眾之處,先要從其原材料鈮酸鋰晶體的電光效應及運用開始了解。鈮酸鋰晶體有兩個特點非常引人關注,一是鈮酸鋰晶體光電效應多,具備包括壓電效應、電光效應、非線性光學效應、光折變效應、光生伏打效應、光彈效應、聲光效應等多種光電性能;二是鈮酸鋰晶體的性能可調控性強,這是
調Q激光器可形成高強短脈沖激光。針對高脈沖能量,增益介質必須可以存儲非常高的能量,這就需要其具有長上能級壽命、密度高的激光離子、不太高的增益效率;假如增益效率太高,自發輻射將限制能量存放,并且初始損耗需要非常高才可以避免激光提前啟動。上能級壽命在納秒級的氣體、半導體和染料激光器不宜調Q工作。固體激光器是較為常見也是從技術角度來看至關重要的調Q激光器類型,可是光纖激光器也能夠以調Q工作,并可以通過光
從整個非線性光學晶體材料、器件及整體設備來說,美國、日本等發達國家是產業鏈大國,在大規模生產的非線性光學晶體如LiNbO3占據壟斷地位。小規模的材料品種如KTP、BBO、LBO等,主要是中國、立陶宛等占具優勢地位。接下來我們看看光寶光電給大家介紹的關于非線性光學晶體材料的幾個發展階段的取趨勢1、紫外向更短波段的發展發展全固深紫外(200nm)相關光源,是現在國際光電子行業較*的研究項目之一,這是
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