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1960年激光的出現(xiàn)開辟了一個新的光學領域。它被稱作非線性光學,這是因為原子對強電磁場的響應在靜電場中已不再被認為是線性的。1961年觀測到二次諧波產(chǎn)生后,發(fā)現(xiàn)了大批量的非線性過程,包含受激拉曼散射(SRS)、光強依賴折射率、受激布里淵散射(SBS)和四波混合(FWM)。20世紀60年代也見證了理論的迅速發(fā)展,這促使我們對觀察到的實驗結果有了較好的理解。非線性光學晶體也得到長久的發(fā)展,從一開始的石
三硼酸鋰即LBO晶體,具備優(yōu)越的光學質量,非常高的激光損傷閾值和紫外穿透能力,也具有較好的倍頻效應.是有著實際應用**的新紫外倍頻晶體.是現(xiàn)階段應用非常廣泛的一種倍頻器件,其晶體內部光學均勻度良好、透過波段很寬,具有很高的匹配效率和激光損傷閾值,因此廣泛運用于高功率倍頻、三倍頻、四倍頻及和頻、差頻等重點領域。次之,它在參量振蕩,參量擴大,光波導及電光效應上也擁有良好的應用前景。LBO晶體的主要優(yōu)點
BBO晶體是非線性光學晶體的其中一種,可對激光波長進行調頻,拓展激光器可調諧區(qū)域。非線性光學晶體是激光器的重要材料,激光在工業(yè)生產(chǎn)加工領域**,為滿足不同場景的激光需求,在激光器中必須增加非線性光學晶體來進行激光調頻,以獲取不同波長的激光。BBO晶體是主流非線性光學晶體之一,市場空間大。激光器能夠普遍使用在半導體、通信、電子、醫(yī)療、機械、交通、航天航空等很多領域,可以用來焊接、切割、雕刻、傳輸
光通過晶體進行傳遞時,會引發(fā)晶體的電極化。當光照強度不太大時,晶體的電極化強度與光頻電場之間呈線性相關,其非線性關系可以被忽視;可是,當光強較大時,如激光通過晶體進行傳播時,電極化強度與光頻電場之間非線性關系顯得十分明顯而不能忽視,這種與光強相關的光學效應稱為非線性光學效應,具備這種效應的晶體就稱為非線性光學晶體。非線性光學晶體與激光緊密結合,是實現(xiàn)激光的頻率轉換、調制、偏轉和Q開關等新技術的關鍵
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