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自從1960年美國科學家Maiman發明了世界首臺紅寶石激光器之后,人們便意識到了非線性晶體是能夠被所看到的。考慮到激光的光場或電場非常強,例如達到1KV/cm,電場與物質產生作用的時候,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,在光譜上發現一個很弱的二倍頻的斑點,**確認了二倍頻的形成。正是借助激光非常強的光頻電場,非線性晶體得到產生和發展。激光的出現使得
隨著科技的不斷向前,人們對激光輸出的要求也越來越高,其中一個重要課題就是電光調q晶體使用中如何增大峰值功率。一般的固體脈沖激光器輸出的光脈沖,其峰值功率只有KW級水平,其脈寬也持續在幾百μs 甚至幾ms。調Q 晶體技術就是為了適應增大峰值功率這種要求而發展起來的。對常用的脈沖固體激光器來說,采用調Q晶體技術后,輸出激光的脈沖時間寬度可壓縮到萬分之一,峰值功率可提高到千倍以上。電光調Q晶體是指在激光
1846年,法拉*發現,在磁場作用下,不具有旋光性的物質,,當偏振光通過時,其振動面就會發生旋轉。這種行為被稱作磁致旋光效應,或法拉*效應。法拉*光學隔離器主要是運用磁光晶體的法拉*效應。法拉*光學隔離器本質是只準單向光通過的無源光器件,其工作原理是基于法拉*旋轉的非互易性。借助光纖回波反射的光可以被光隔離器很好的隔離。法拉*光學隔離器是允許光向一個方向通過而阻止向反方向通過的無源器件,作用是對光
BBO晶體被稱作中國人按照自己科學思想創造的首塊“中國牌”晶體。美國非線性光學晶體材料學術界在對比了“新中國發現BBO晶體的探索小組跟美國的研究情況”以后,一些**曾為“非線性光學材料研究方面的大多數新思想不是發源于美國”而感到擔憂。正是看到BBO晶體的大有作為:比較寬的調頻范圍可制成波長從可看到近紅外全固態連續可調激光器,并且在深紫外和**快的應用能變革性的助推下代**高精度加工發展,1988年
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