第7章激光频率变换技术.ppt
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1、第7章 激光频率变换技术,7.1 介质的非线性极化7.2 非线性耦合波方程7.3 光学倍频7.4 光学和频与差频效应7.5 光学参量振荡与放大,7.1 介质的非线性极化,7.1.1 非线性极化概述,8.854210-12,物质方程,非线性极化强度包括的频率成分有,和频过程表示为,7.2 非线性耦合波方程,7.2.1 非线性波动方程假定介质为磁各向同性介质,考虑二阶非线性电极化则,物质方程,Maxwell 方程,由于整理上式得非线性介质中的波动方程,7.2.2 耦合波振幅方程三个光波均为单色平面波,且沿Z轴方向传播假定参与非线性作用的三束光波的方程分别为,即同理得,三波相互作用的耦合波方程,在相
2、位匹配下,根据光强定义:每束光波的光强相对于的变化,7.3 光学倍频,7.3.1 光学倍频的基本描述二次谐波产生1961年Franken,7.3.2 光学倍频的理论分析倍频的耦合波方程及其解,相位匹配因子,在小信号近似下,基频光和倍频光的初始条件为将初始条件代入倍频过程的非线性耦合方程可得用有效倍频极化率替代求和运算求解上式可得,有效倍频极化率,积分后的倍频光的振幅倍频光波的光强和振幅满足 从而得倍频光波的强度为,基频光波的光强得基频光波到倍频光波的转换效率为,结论倍频转换效率正比于入射的基频光波的光强,输出的倍频光波的光强正比于基频光波的光强的平方。倍频转换效率正比于有效倍频极化系数的平方,
3、为了提高倍频转换效率,需选用非线性极化系数大的非线性介质。实现相位匹配的条件下倍频转换效率最高倍频转换效率正比于包含L的sinc函数的平方,倍频效率与非线性晶体的长度有关,相干长度相位匹配:相位失配程度:相干长度倍频转换效率随L呈周期性变化,当倍频效率达到第一个极大值相干长度:倍频效率达到第一个极大值所对应的长度,3.倍频过程中的相位匹配相位匹配各向同性介质无法实现各向异性介质实现相位匹配的方法(1)角度相位匹配使参与非线性相互作用的光波在非线性介质的某个特定方向上传播,该方向上基频光波和倍频光波的折射率相同,(2)倍频离散效应及温度相位匹配倍频离散效应:基频光和倍频光所对应的光线方向不一致的
4、现象,7.3.4 倍频过程中的能量守恒和动量守恒,量子力学观点,7.3.5 光学倍频的实验系统,1.倍频工作物质的选择不具有对称性具有较大的非线性极化系数能以一定的方式实现相位匹配所选用的非线性晶体应对基频光和倍频透明为了使倍频晶体能够承受足够的基频入射功率,要求晶体的抗破坏阈值要尽可能高,2.光学倍频的实验系统三部分组成:产生基频光波的激光器倍频晶体相位匹配系统,7.4 光学和频与差频效应,和频(频率上转换)差频(频率下转换)扩大激光器的频谱范围例:可见光或近红外激光紫外波段的激光利用近红外波段激光的泵谱将中红外波段的激光变换成近红外区域或可见光区域的光波.差频:可见光 中红外中红外 远红外
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