自从1960年美国科学家Maiman创造了世界首台红宝石激光器之后,人类便意识到非线性晶体是能够被观察到的。考虑到激光的光场或电场足以强,例如达到1KV/cm,电场与物质发生效果的时候,非线性现象就难以被忽视。1961年,Franken等运用红宝石激光器照射石英晶体,在光谱上发现了一个很弱的二倍频的斑点,初次证实了二倍频的产生。恰好是借助激光充足强的光频电场,非线性晶体得以产生和发展。
激光的出现促使非线性光学效应有了实践应用的可能性,非线性效应同时也受到激光强度密度的影响。非线性光学技术的发展拓宽了激光光谱的范围,进而成为一种新的波长激光的获取手段。要实现非线性光学效应,那就要有可用的非线性介质,可以实现光波的相位匹配。
伴随着激光技术发展到今天,非线性介质也得到了长足的发展。非线性晶体发展趋势非常好,受到国家特别重视。按照目前常见的两种相位匹配技术二次折射相位匹配(BPM)和准相位匹配(QPM),可以将介质分成非线性晶体和周期极化晶体。周期极化晶体是在非线性晶体中制备出周期结构。
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