激光原理与技术教学课件-第31讲 激光倍频技术--朱广志.pdfVIP

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激光原理与技术 第三十讲 激光倍频技术 30.0 概述 激光的发明导致光频波段非线性效应的发现。 非线性光学突破了传统光学中光波线性叠加和独立传播的局 限性,揭示出介质中光波场的能量交换、相位关联、相互耦合、 此消彼长的变化过程。 包括倍频、合频、差频、光参量放大与振荡、受激散射和光学 相位共轭等非线性光学效应。 非线性光学属于强光与物质相互作用范畴。 激光是研究非线性光学技术的必要条件和光源。 采用了调Q、锁模技术之后,激光的峰值功率和单色定向亮度 得到大幅度提高,可以产生显著的非线性光学效应。 2 30.0 概述 非线性光学深化了人们对光与物质相互作用机理的认识,为 激光单元技术研究提供了新的内容和方法: 一、可以开拓新的相干光源,提供从远红外到亚毫米波、从 真空紫外到X射线的各种波段的相干光源; 二、可以解决诸如激光放大中的自聚焦、激光打靶中的受激 散射损耗等影响激光技术发展的问题; 三、可以提供一些新的技术,促进其它学科的发展 非线性激光光谱学、非线性光学相位共轭技术 自适应光学 、光孤子   通信等。 四、由于非线性光学现象是光与物质相互作用的体现,因此 可以利用非线性光学研究物质结构。 3 30.0 概述 ULTRAVIOLET VISIBLE INFRARED 400 nm 750 nm 5th H. 4th H. 3rd H. Ar-Ion 2nd H. Nd:YAG CO2 Nd:YAG Nd:YAG Nd:YAG Nd:YAG Nd:YLF 1000 nm 10,000 nm 100 nm 212 nm 266 nm 355 nm 488 nm 532 nm Wavelength 1064 nm 1321 nm ULTRAVIOLET VISIBLE INFRARED High resolution 266 355 High absorption High photon energy Harmonics of YAG YAG CO2 30.0 概述 Other physical problem Mechanical design Nonlinear Optics Power supply Resona

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