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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
事實上,在激光晶體和非線性光學晶體領域,近幾十年至今,中國人的技術一直**于**。承擔這個技術商業化公司,恰好是中科院屬下的光寶光電,除了嚴禁海外出口的KBBF晶體之外,還有LBO、BBO、KTP等全系列的非線性光學晶體。20世紀60年代至今,我國在發展非線性光學晶體材料方面*自走過一條從追蹤模仿國外到科技創新的道路,從而作出了**世界的巨大貢獻,發現并研制出一批較其寶貴的以及具有特殊功能的新
BBO晶體在非線性光學晶體中,是一種綜合優勢比較明顯,性能較好的晶體,它具有較寬的透光范圍,很低的吸收率,較弱的壓電振鈴效應,相比于其他的電光調制晶體,具有較高的消光比,很大的相匹配角,較高的抗光損傷閾值、寬帶的溫度匹配及其良好的光學均勻性,有益于提升激光輸出功率穩定性,尤其是用于Nd:YAG激光器之三倍頻具有廣泛應用。BBO晶體的主要用途:(1)用于1064nmNd:YAG激光器之二倍頻、三倍頻
LBO晶體是是一種優良的倍頻晶體,是目前應用比較廣泛的一種倍頻器件,LBO晶體內部具有光學均勻性良好、透過波段比較寬的優點,因其具有較高的匹配效率和激光損傷閾值,LBO晶體被廣泛應用于高功率倍頻、三倍頻、四倍頻及和頻、差頻、紫外倍率等領域。其次,它在參量振蕩,參量放大,光波導及電光效應方面也有良好的應用前景。總的來說,陰離子基團才是非線性光學效應主要貢獻者,而非陽離子。在這個陰離子基團理論的基礎上
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