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伴隨著激光設備發展到今天,非線性介質也得到了巨大進步。非線性晶體發展趨勢非常好,備受國家特別重視。在大多數情況下,用于非線性頻率轉換的非線性晶體具備很長的使用壽命,壽命比整體激光器的壽命還要長。晶體在使用中基本上不會被改變。但是,晶體壽命降低能發生在多種情況下:如在非線性頻率轉換中:操作過程中太高的光強度將會頃刻間損壞晶體。遺憾的是,為了實現足夠高的轉換效率,非線性晶體經常要在接近它們的光學損耗閾
鐿(Yb)是一種屬于稀土金屬族的化學元素。在激光技術中,它以三價離子Yb3+的形式發揮著重要作用,它被用作各種基質材料(包括YAG,YAP,鎢酸鹽(如KGW, KYW,KLuW),YVO4,硼酸鹽(BOYS,GdCOB),磷灰石(SYS),三氧二某化合物(Y2O3,Sc2O3) )中的激光活性摻雜劑,也經常用于活性光纖中。它通常用于各種類型的高功率激光器和波長可調固態激光器。摻鐿激光晶體和玻璃具有
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
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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