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说一说我的理解吧。
所谓的倍频是一种光学非线性效应,是光学混频的一个特例而已。其他常见的还有和频,差频,三倍频,四倍频等。
通常利用一些非线性晶体(如KDP,KTP等等)来实现频率的转换。最常碰到的比如绿光半导体激光器就是通过倍频来实现的。
光学非线性效应是强光效应。也就是说在通常的弱光,弱能量密度条件下是很难观察到的。
原理上简单的理解就是,如果正常激光的受激吸收过程是吸收1个能量为hv1的光子,辐射出1个hv1的激光。那么倍频就是同时吸收2个hv1的光子,辐射出1个hv2的激光。这里的v2=2*v1。这就产生了倍频的效果了。
现在来理解转换片就容易了。红外光人眼无法直接看到,但是如果倍频后的频率落在可见光区人眼就可以直接观察到了。
更多的非线性原理,我推荐去察看刘颂豪写的强光光学浅说。深入浅出!
顶。
我当初压根没好好学非线性光学,后悔啊
[B]以下是引用[I]ykstar[/I]在2007-2-8 17:58:00的发言:[/B][BR]倍频片,或者我们这里称之为转换片,还用不上非线性光学。其实质就是双光子吸收,也就是吸收两个光子,发射一个光子。如果某种材料有三个能级,间隔相等,吸收一个光子,从能级1到能级2,再吸收一个光子,从能级2到能级3,那么如果产生光子的时候从能级3直接跃迁到能级1,就实现了倍频的功能。至于是什么材料,估计是材料系的人关心的事情,也就是技术关键了。
你所说的没有包括 virtual level.
[B]以下是引用[I]paddysky[/I]在2007-2-8 11:39:00的发言:[/B][BR]p说一说我的理解吧。/pp所谓的倍频是一种光学非线性效应,是光学混频的一个特例而已。其他常见的还有和频,差频,三倍频,四倍频等。/pp通常利用一些非线性晶体(如KDP,KTP等等)来实现频率的转换。最常碰到的比如绿光半导体激光器就是通过倍频来实现的。/pp光学非线性效应是强光效应。也就是说在通常的弱光,弱能量密度条件下是很难观察到的。/pp原理上简单的理解就是,如果正常激光的受激吸收过程是吸收1个能量为hv1的光子,辐射出1个hv1的激光。那么倍频就是同时吸收font style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000;"2/font个hv1的光子,辐射出1个hv2的激光。这里的v2=2*v1。这就产生了倍频的效果了。/pp现在来理解转换片就容易了。红外光人眼无法直接看到,但是如果倍频后的频率落在可见光区人眼就可以直接观察到了。/pp更多的非线性原理,我推荐去察看刘颂豪写的强光光学浅说。深入浅出!/pp/p
赫光生 刘颂豪, 我正在看,谢谢。
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