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非線性光學晶體在市場上,可以說是一個相對比較重要的光電信息功能材料,在頻率轉換、光參量振蕩、電光調制和通訊等現代技術中充當著越來越重要的角色。現階段,可以產生可見、紫外光的非線性光學晶體,如KTiOPO4(KTP),LiB3O5(LBO)和CsLiB6O10(CLBO)已能基本符合實際應用。在紅外波段,盡管有AgGaS2,ZnGeP2等非常成熟的商業化的晶體,但是生長具備高光學質量的單晶非常困難,
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
鈮酸鋰晶體具備飛秒量級響應速度的線性電光效應(泡克爾斯效應),寬的透明窗口等物理特征,它已經成為受歡迎電光調制材料之一。鑒于體鈮酸鋰晶體的調制器在三十年前已經實現商用化,體現出優良的性能。但是傳統鈮酸鋰調制器取決于弱光學限制的鈦擴散或質子交換光波導,這也使得它在調制效率、尺寸大小帶寬上已經無法進一步提高。同時在薄膜鈮酸鋰(thin-filmlithiumniobate)集成平臺刻蝕形成強光學限制的
Nd:YVO4(釩酸釔)因自身在泵浦波長之下的高增益、低閾值跟高吸收系數而越來越流行,這主要是因為釹摻雜劑在晶格當中的出眾配合。與Nd:YAG晶體相比較,這些優勢使Nd:YVO4變成手持式指針和其它緊湊型激光器等低功率設備很好的選擇。Nd:YVO4晶體是全固態激光二極管泵浦激光器中較其高效率的激光主體晶體之一。在激光波長下的大受激**橫截面、在泵浦波長下的高吸收率和寬吸收帶寬、高激光誘導損傷閾值及
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