发布网友 发布时间:2022-04-23 22:10
共5个回答
热心网友 时间:2023-10-11 15:14
相位匹配是非线性光学中最为重要的概念之一,在光学倍频中,实现相位匹配能够使能量转移由基频光向倍频单向不断进行,从而大大提高倍频光的转化效率。
根据光的偏振态相位匹配可以分为两种类型,角度相位匹配和温度相位匹配。和频时,两束入射光的偏振方向平行时, 我们称之为一类相位匹配,偏振方向互相垂直为第二类相位匹配。
弱光下介质的吸收系数与光强无关,但对很强的激光,介质的吸收系数与光强有依赖关系,某些本来不透明的介质在强光作用下吸收系数会变为零。
扩展资料:
普通光源产生的拉曼散射是自发拉曼散射,散射光是不相干的。当入射光采用很强的激光时,由于激光辐射与物质分子的强烈作用,使散射过程具有受激辐射的性质。
所产生的拉曼散射光具有很高的相干性,其强度也比自发拉曼散射光强得多。利用受激拉曼散射可获得多种新波长的相干辐射,并为深入研究强光与物质相互作用的规律提供手段。
介质在强光作用下折射率将随光强的增加而增大。激光束的强度具有高斯分布,光强在中轴处最大,并向外围递减,于是激光束的轴线附近有较大的折射率,像凸透镜一样光束将向轴线自动会聚,直到光束达到一细丝极限(直径约 5×10-6m),并可在这细丝范围内产生全反射,犹如光在光学纤维内传播一样。
热心网友 时间:2023-10-11 15:14
相位匹配是非线性光学中最为重要的概念之一,在光学倍频中,实现相位匹配能够使能量转移由基频光向倍频单向不断进行,从而大大提高倍频光的转化效率。
根据光的偏振态相位匹配可以分为两种类型,角度相位匹配和温度相位匹配。和频时, 两束入射光的偏振方向平行时,作为一类相位匹配。偏振方向互相垂直作为第二类相位匹配。
扩展资料:
相位匹配角在晶体中基频光相对于晶体光轴z方向的夹角,而不是与入射面法线的夹角。为了减少反射损失和便于调节。
实验中一般总希望让基频光正入射晶体表面。所以加工倍频晶体时,须按一定方向切割晶体,以使晶体法线方向和光轴方向成。
参考资料来源:百度百科-相位匹配
热心网友 时间:2023-10-11 15:15
根据光的偏振态相位匹配。在非线性耦合波方程中,相位失配因子△k=k3-k2-k1起着重要作用。若△k=0非线性相互作用就会得到增强;若△k不为0,三波相互作用则会减弱。为获得强的非线性光学过程,通常希望△k=0,此称相位匹配条件。热心网友 时间:2023-10-11 15:15
实验证明,只有具有特定偏振方向的线偏振光,以某一特定角度入射晶体时,才能获得良好的倍频效果,而以其他角度入射时,则倍频效果很差,甚至完全不出倍频光。热心网友 时间:2023-10-11 15:16
根据光的偏振态相位匹配可以分为两种类型。如:和频时, 两束入射光的偏振方向平行时, 我们称之为一类相位匹配。偏振方向互相垂直为第二类相位匹配。