非线性光学晶体材料是不可或缺的光电信息新型功能材料,在激光频率转换、信息通讯、光数字信号处理等多个领域都具备广泛而极为重要的应用。由于科技的进步,技术的创新与发展对非线性晶体材料明确了更多、更高与更全面的标准。其中,作为全固态激光器输出紫外、深紫外激光的关键元件,紫外、深紫外非线性晶体的研制、运用亟待发展与突破。
自从1960年美国科学家Maiman创造了世界首台红宝石激光器之后,人们便意识到非线性光学是可以被体验到的。鉴于激光的光场或电场非常强,例如达到1KV/cm,电场与物质发生作用的时候,非线性现象就难以被忽视。1961年,Franken等运用红宝石激光器照射石英晶体,在光谱上看到了一个比较弱的二倍频的斑点,初次证实了二倍频的产生。恰好是借助激光充分强的光频电场,非线性光学得以产生和发展。
激光的出现使得非线性晶体效应有了实践应用的可能性,非线性效应同时也受到激光强度密度的影响。非线性晶体技术的发展拓宽了激光光谱的范围,进而成为一种新的波长激光的获取手段。想要实现非线性光学效应,那就要有可利用的非线性介质,可以实现光波的相位匹配。
伴随着激光技术发展到今天,非线性介质也得到了长足的进步。非线性晶体发展趋势非常好,受到国家特别重视。按照目前常见的两种相位匹配技术二次折射相位匹配(BPM)和准相位匹配(QPM),可以把介质分为非线性晶体和周期极化晶体。周期极化晶体是在非线性晶体中制备出周期结构。
经过不断发展,我国非线性光学晶体行业竞争能力进一步提升,在一些产品领域处于国际主导作用,国外需求依靠从全国进口,但仍有部分新产品开发与生产技术与美国、日本企业相比较相差很大。
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非线性晶体的特点以及应用
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