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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
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
鈮酸鋰晶體是現階段用途較受歡迎的新型無機材料之一,它是非常好的壓電換能材料,鐵電材料,電光材料。鈮酸鋰做為電光材料在光通信中起著光調制作用。鈮酸鋰晶體有兩個特點尤其較為引人注意;1、鈮酸鋰晶體光電效應多,具備包括壓電效應、電光效應、非線性光學效應、光折變效應、光生伏打效應、光彈效應、聲光效應等幾種光電性能;2、鈮酸鋰晶體的性能可調控性強,主要是由鈮酸鋰晶體的晶格結構和豐富的缺陷結構所導致,鈮酸鋰晶
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
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