光通过晶体进行传递时,会引发晶体的电极化。当光照强度不太大时,晶体的电极化强度与光频电场之间呈线性相关,其非线性关系可以被忽视;可是,当光强较大时,如激光通过晶体进行传播时,电极化强度与光频电场之间非线性关系显得十分明显而不能忽视,这种与光强相关的光学效应称为非线性光学效应,具备这种效应的晶体就称为非线性光学晶体。
非线性光学晶体与激光紧密结合,是实现激光的频率转换、调制、偏转和Q开关等新技术的关键材料。
现阶段,直接运用激光晶体所获得的激光波段比较有限,从紫外到红外谱区,还有激光空白波段。而运用非线性光学晶体,可将激光晶体直接输出的激光转换成新波段的激光,进而开辟新的激光光源,拓展激光晶体的应用范围。
非线性光学晶体材料是光电子技术尤其是激光技术的主要物质基础,可以用来激光频率转换、调制激光的强度和相位、实现激光信号的全息存储等,在激光通讯、激光信息存储与处理、激光材料加工及其激光技术等重点领域都有至关重要的作用。
近几十年来,我们在研究与探索非线性光学晶体材料方面做了大量工作,赢得了丰硕的研究成果,不断涌现了一批性能优良的非线性光学晶体。
人们已经将非线性光学晶体材料,由无机晶体扩展到有机晶体,由体块晶体发展成薄膜、纤维和超晶格材料。将非线性光学晶体的性质与其内部微观结构结合起来,下意识的通过分子设计、晶体工程等科学方法来探索与研制各种新型的非线性光学晶体材料,向科学深层次的方向发展,从而造就了非线性光学领域内不断创新。
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非线性光学晶体材料的应用和发展
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