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非線性光學晶體是的光電信息功能復合材料之一,是光電技術尤其是激光技術的一個關鍵物質條件,其發展程度與激光技術發展息息相關。非線性光學晶體材料可用于進行激光頻率轉換,擴展激光的波長;用于調制激光強度、相位;實現激光信號的全息存儲、波前疇變的自泵浦相位共軛等。非線性光學晶體是和現代軍事技術中的關鍵材料,各國家都將其放在大力發展的位置,并作為一項重要戰略舉措列入各自高技術發展規劃中,給予高度重視和支持。
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核心的*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
激光晶體(激光增益介質)的成分特別*特,而且通常夾雜各種離子結構類型。這些離子有利于晶體里的受激發射操作過程,以放大內聚波長的光。激光晶體還可以有很多不同的形狀,晶體的形狀及其摻雜濃度對輸出激光束有很大的影響。比較常見的形狀是長方體。晶體可以是薄的共面板,具備橫向尺寸(垂直于激光束)和幾毫米的厚度。它可以在激光束貼近垂直入射時定向,還可以在布魯斯特角定向。它可以固定在某些固體底座上,也可作為散熱器
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
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