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非线性光学的基本原理及其重要的应用

绪论非线性光学进展

发展阶段,重要事件(时间),著作

第一章光与物质相互作用的经典理论、对称性

(n)

非简谐振子模型,电极化强度P,张量及对称性

第三章光波在非线性介质传播的基本方程、耦合波方程

第四章二阶非线性光学效应

谐波、和频及差频,光参量放大与振荡

第五章三阶非线性光学效应

自聚焦效应、三次谐波的产生,受激Raman散射

第七章四波混频与光学相位共轭

四波混频与光学相位共轭

第八章光折变非线性光学

第九章超短光脉冲非线性光学

第十章非线性光学晶体概述

常用非线性晶体及其用途、特性

激光频率转换(变频)晶体:

红外波段,可见光到红外波段,紫外波段

寻找新型非线性光学晶体的途径

非线性光学晶体应具备的性质

1

第一章非线性光学极化率的经典描述

线性光学过程的经典理论

1、光和物质相互作用的经典理论

组成物质的原子、分子,在入射光波电磁场作用下感生出电偶极矩,

运动产生电磁波辐射。

2、谐振模型

原子(分子)中电子在光频电磁场驱动下,作带阻尼的强迫运动。

3、光的散射与吸收、发射

非线性光学

可观察的非线性光学效应,通常要用激光,甚至脉冲强激光

1、非线性过程

A、强光在介质中感应出非线性响应(本构方程)

B、介质反作用,非线性的改变光场(Maxwelleqs)耦合波方程组

2、电极化强度P(n)(1.2-35~38)

3、非简谐振子模型

223

ωx+ax+bx+…

0

谐振子非简谐振子

线性二阶三阶…非线性

2

非线性光学极化率的对称性

㈠两个普遍关系

真实性条件:(n)(;,,)(n)(;,,)(E,P实数)

ij1jn1nij1jn1n

本征对易对称性:(n)(;,,)P(n)(;,,)

ij1jn1nij1jn1n

算符代表数对(j,),,(j,)的任何交换

P

11nn

㈡透明(无损耗)介质:

①完全对易对称性:上式中的算符还包括数对(i,)与其它数对的

P

任何交换.这一对称性把同一阶的不同非线性光学效应的极化率分量

之间建立关系.

②Kleinman对称性:当介质为弱色散时,非线性光学极化率基本上与

(2)

频率无关.例如二阶非线性极化率(;

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