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據悉,來自于日本東京工業大學和日本京都大學物質-細胞統合科學院(iCems)的科學家運用飛秒可見光和太赫茲脈沖作為外部微擾,測試了光激發氧化鉍(BiCoO3)的二次諧波發生(SHG)效應。這一項研究體現出了Co3離子軌道激發的必要性;本次研究由太赫茲輻射脈沖驅動,為飛秒時域和頻域提升非線性晶體非線性光學現象的性能提供了思路。應用SHG將激光的頻率翻倍(因此改變其顏色)必須反轉對稱性被破壞的極性晶體
鈦寶石激光器想要成為面向各種運用的價位合理的工具,當然也存在著自身的挑戰。鑒于鈦寶石激光器的泵浦吸附位于光譜的藍綠光區域(中心波長約為490nm),所以很長一段時間以來,光寶光電始終使用體積龐大且價格昂貴的氬離子激光器和倍頻固態激光器。今天的二極管泵浦固態(DPSS)激光器,使用808nm的二極管泵浦摻釹或半導體增益材料,以產生波長約1064nm的激光輸出,之后再倍頻至532nm。所有的中間步驟都
激光晶體,可將外界提供的熱量借助光學諧振腔轉化成在時間與空間上相干的具備高度平行性和單色性激光的晶體材料。是晶體激光器的工作物質。激光晶體所使用的激活離子大多為過渡族金屬離子和三價稀土離子。過渡族金屬離子的光學電子已經處于表層的3d電子,在晶體中這種光學電子易遭受周圍晶場的直接作用,因此在不同結構類型的晶體中,其光譜特性有非常大的差異。三價稀土離子的4f電子受到5s和5p外層電子的屏蔽作用,使晶場
非線性光學晶體是的光電信息功能復合材料之一,是光電技術尤其是激光技術的一個關鍵物質條件,其發展程度與激光技術發展息息相關。非線性光學晶體材料可用于進行激光頻率轉換,擴展激光的波長;用于調制激光強度、相位;實現激光信號的全息存儲、波前疇變的自泵浦相位共軛等。非線性光學晶體是和現代軍事技術中的關鍵材料,各國家都將其放在大力發展的位置,并作為一項重要戰略舉措列入各自高技術發展規劃中,給予高度重視和支持。
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