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非線性晶體的發展趨勢很好,受到國家高度重視,根據目前常用的兩種相位匹配技術二次折射相位匹配(BPM)和準相位匹配(QPM),可以將介質分為非線性晶體和周期較化晶體。周期較化晶體是在非線性晶體中制備出周期結構,下來光寶光電帶您來了解一下非線性晶體。目前現有的非線性晶體有上百種,常見的有鈮酸鋰(LiNbO3—LN)、鉭酸鋰(LiTaO3—LT)、磷酸二氫鉀(KH2PO4—KDP)、磷酸二氘鉀(KD2P
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
Nd:YAG晶體產品,又被稱為摻釹釔鋁石榴石晶體,是種綜合性能較好的作為固態激光器的激光介質晶體。該產品有較高光學品質、較好的機械和熱性能的特征。Nd:YAG晶體產品因其增益高、間值低、**效率高、熱效應小、租械性能優良、話合各類工作方式(連續、脈沖)等特性,在當下各種固體激光器中使用物質相互影響的作用是不一樣的,不同波長的Nd:YAG激光器選用連續、脈沖等形式工作伸激光與不同位置的生物組織相百作
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
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