透明晶体材料能呈现出很多很多不同的光学非线性特性,这些非线性特性与晶体材料的非线性极化相关。比如,一个具有x(2)形式非线性特性的材料被具体用作参量非线性频率转换(比如,在倍频器和光参量振荡器中),这种具有x(2)形式非线性特性的材料还被作用光电调制器,但是具有x(3)形式的非线性特性造成克尔效用,拉曼效用和四波混频。从本质上来说,所有的情况采用的是人造晶体。
非线性晶体的很多很多不同的特性在运用中是非常重要的,比如在非线性频率转换中:非线性晶体的色散和双折射特性决定了非线性晶体可以用以相位匹配和相位匹配带宽,角谱宽度(临界相位匹配的角谱宽度)等。
有效非线性系数的大小取决于非线性张量部分和相位匹配种类,有效非线性系数的大小至关重要,尤其当可满足的光强较低时。通常,晶体材料应该对所有的波段具有高的透光性。
非线性晶体其他相关特性:
1、材料的电势周期性极化以满足准相位匹配。
2、线性吸收,在高光功率值下能造成加热,所以相位匹配被冲破,热透镜效用发生。
3、抗光学损伤,灰度追踪,光暗化效用,含有绿光的红外吸收,诸如此类。
4、抗光折变效用(通常被称为光折变损伤,尽管通常光折变损伤是可逆的)。
5、高品质、大规格和性价比高的非线性晶体是不是易获取。
6、在非线性晶体上制造高质量的抗反射膜的非常容易性
7、抗化学腐蚀性;比如,一些晶体材料是易潮湿的,其他材料在真空室中运用电介质镀膜时非常容易发生化学变化。
为某一运用需求而选择比较合适的晶体材料非常重要,选择一个好的晶体材料需要考虑很多很多方面。比如,如果相互影响长度被大的群速度失配和由低损伤阈值造成低的可用光强度强烈地限制,超短脉冲的频率转换的高非线性特性将会没有作用。相同,鉴于非临界相位匹配通常涉及在一个温度稳定的晶体恒温箱中对晶体的操作,在室温下能临界相位匹配的晶体材料是很符合需要的。
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