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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
BBO晶體是非線性光學晶體的一類,可對激光波長進行變頻,拓展激光器可調諧范圍。非線性光學晶體是激光器的**材料,激光在工業加工行業較其重要,為滿足不同場景的激光需求,在激光器中必須增加非線性光學晶體來進行激光變頻,以獲取不同波長的激光。BBO晶體是主流非線性光學晶體之一,市場空間大。激光器可以普遍使用在半導體、通信、電子、醫療、機械、交通、航空航天等多行業,能用來焊接、切割、雕刻、傳輸信號等,所以
非線性光學在現代光學和激光設備中扮演著重要角色。非線性光學技術是擴展激光波長的主要技術手段。非線性光學晶體是實現非線性光學技術的主要基礎材料。在波長短于200nm的深紫外光譜區域,非線性光學晶體是實現高功率深紫外激光輸出的主要器件。接下來我們就看看光寶光電給大家介紹的關于非線性晶體的主要運用。非線性光學晶體是主要的光電信息功能材料中的一種,種類高達百種,其發展程度與激光技術發展息息相關。激光光源的
對于增益介質材料來講,為了得到輸出工作效率高、光束質量好的激光,我們希望具有很高的受激輻射效率,及其離子能夠有效地吸收大量的抽運光。共摻雜Er3+/Yb3+在不同的玻璃襯底中具有不同的特性。比如說,提升材料中Er3+的摻雜濃度可以得到較好的泵浦吸收效率。開始被用以作為Er3+/Yb3+共摻玻璃基質的是硅酸鹽玻璃,該材料作為摻雜基底具有穩定性高、機械性能好、容易制備等**的優勢。其劣勢在于硅酸鹽對E
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