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相對于OPO系統和近紅外周邊波長的二倍頻,三倍頻和四倍頻甚至于五倍頻中,BBO晶體鑒于良好的非線性系數和物理加工性質歸屬于現階段**的*材料。因為在普通的倍頻中轉換效率與晶體參數密切相關而且相互對應所以挑選合適的BBO晶體就顯得尤為重要。在實踐應用時,BBO晶體的抗損傷閾值取決于BBO晶體的關鍵質量。因此提高BBO晶體的激光耐受能量,以避免在運用高能量激光系統中造成損壞是制造晶體的關鍵因素。BB
鈦寶石激光器想要成為面向各種運用的價位合理的工具,當然也存在著自身的挑戰。鑒于鈦寶石激光器的泵浦吸附位于光譜的藍綠光區域(中心波長約為490nm),所以很長一段時間以來,光寶光電始終使用體積龐大且價格昂貴的氬離子激光器和倍頻固態激光器。今天的二極管泵浦固態(DPSS)激光器,使用808nm的二極管泵浦摻釹或半導體增益材料,以產生波長約1064nm的激光輸出,之后再倍頻至532nm。所有的中間步驟都
Nd:YAG激光晶體主要應用Kryton或氙氣燈管做為泵浦源。泵浦燈的**光譜是寬帶連續光譜,可是只有較少數特定的光譜峰被Nd離子吸收,所以泵浦燈僅應用少部分光譜能量,而且大部分利用幾率很小。Nd:YAG吸取0.730um,0.760um和0.790um?0.820um的光譜區域。吸收光譜后,會釋放出來同樣頻率的可見光譜,但釋放的光譜無固定的方向和相位,因此沒法形成激光。當將活性物質放到兩個平行的
1960年激光的出現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生后,發現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展,從一開始的石
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