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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
現在很多的晶體廠打造了大眾配比的膠合晶體,由于這個晶體它放置在808的LD便可以發光,同時晶體的性比價相對比較低廉,易于裝配的,那么膠合晶體和分離晶體的差距有什么不同,現在由光寶光電給您簡單說明一下激光晶體的原理:從機構上來說:膠合晶體做為輸出鏡—倍頻晶體—激光晶體(YVO4)—全反膜,四位一體,由于膠合晶體是個方形,所以這種結構在激光原理上被稱作作平-平腔。下來我們再看分離晶體的結構,平凹鏡作為
激光晶體,可將外界提供的熱量借助光學諧振腔轉化成在時間與空間上相干的具備高度平行性和單色性激光的晶體材料。是晶體激光器的工作物質。激光晶體所使用的激活離子大多為過渡族金屬離子和三價稀土離子。過渡族金屬離子的光學電子已經處于表層的3d電子,在晶體中這種光學電子易遭受周圍晶場的直接作用,因此在不同結構類型的晶體中,其光譜特性有非常大的差異。三價稀土離子的4f電子受到5s和5p外層電子的屏蔽作用,使晶場
事實上,在激光晶體和非線性光學晶體領域,近幾十年至今,中國人的技術一直**于**。承擔這個技術商業化公司,恰好是中科院屬下的光寶光電,除了嚴禁海外出口的KBBF晶體之外,還有LBO、BBO、KTP等全系列的非線性光學晶體。20世紀60年代至今,我國在發展非線性光學晶體材料方面*自走過一條從追蹤模仿國外到科技創新的道路,從而作出了**世界的巨大貢獻,發現并研制出一批較其寶貴的以及具有特殊功能的新
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