非线性光学试题答案

非线性光学试题
1、简要说明线性光学与非线性光学的不同之处。
线性光学:光的独立传播定理;光的传播方向、空间分布在传播过程中可以发生变化,但光频率不发生变化;介质的主要光学参数只是入射光频率与偏振方向的函数,与光的强度无关。
非线性光学:光的独立传播定理不成立;光在传播过程中频率可能发生变化;介质的折射率与入射光的强度有关
2、荧光寿命测试证明具有反演对称中心的晶类,其偶数阶非线性极化率为零。
证明:设A为某对称操作,对于二阶非线性极化率,类似地,对于n阶非线性极化率
对于极化率张量,实施对称操作后应保持不变,即
所以
多西紫杉醇说明书同理,当n为偶数时,为零
3、KDP晶体是负单轴晶体,考虑I类位相匹配
(1)设光波矢均沿()方向,求出此时有效非线性系数的表达式
          注:已知KDP晶体的非线性系数矩阵为
        (2)若要得到最佳倍频输出,问光波矢的方向()应取何值。
      解:(1) 负单轴I类:
其中,
所以,
(2)  ,得到
代入上面的表达式,易得
因此,要得到最佳倍频输出,光波矢方向为
3 B、考虑BBO晶体中的II型(相位匹配下的共线传播倍频过程
(1)设光波矢均沿()方向,求出此时有效非线性系数的表达式。注:已知BBO晶体(负单轴晶体)的非线性系数矩阵为
(2)用折射率曲面的方法画出相位匹配的示意图
(3)若要得到最佳倍频输出,问光波矢的方向()应取何值。
负单轴II类:,其中,
对其分类有:
1);2) ;3) ;4)
则1),对应求和
2),求和
3),求和
4)
所以
(3)
4、请简要分析二次谐波相位匹配的物理图像,并写出相位匹配的条件
基频光的相速度反映了在晶体中所产生的二阶非线性极化的相位,倍频光的相速度反映了在晶体中传播时所具有的相位。如果这两者能够一致,即在晶体中各处不断产生的倍频光能够以相同的相位进行叠加,则获得相长干涉。
相位匹配条件是
5、(1)简要说明准相位匹配和双折射匹配的不同及各自的优缺点。
(2)PPKTP晶体是一种准相位匹配晶体,它的倍频系数矩阵为,其中为最大。若要利用,分析基频光和倍频光的偏振关系。
(3)PPKTP波导比PPKTP晶体的非线性效率更高,为什么?
解:(1)双折射匹配方式是利用双折射特性使得,即;准相位匹配方式中,它是对材料进行周期性调制,使之每隔(相干长度)反相一次,可以用增加晶体长度来增大谐波能量。
双折射匹配是广泛采用的匹配方式,但是可以实现匹配的波长范围有限;可以实现匹配的晶体种类有限;存在走离效应,使得晶体的长度受限;存在一个有效倍频系数,一般较小,不能使用非线性系数中的较大者。
准相位匹配可以其它不能实现的相位匹配方式成为可能;可使其它方式不能实现的波段实
现匹配;可使实现同偏振相位匹配,利用最大非线性张量元
冰雕模具(2)
所以
由于要利用,即要使用z方向的极化强度,故,而,从而
所以基频光,倍频光,即两者同偏振。
(3)光波导中的光电场在一维或二维方向上被限制在一个光波长量级的范围内,因而导致很大的功率密度,产生很强的非线性效应;光波导中的光波密度能无衍射地传输很长距离,为实现有效的非线性相互作用提供足够长度;利用模式散补偿材料散,实现相位匹配;小型、紧凑的非线性光波导结构易于集成化
6、参量振荡器可以看做一种新型的激光器,利用它可以实现频率的调谐输出,以负单轴晶体I类相位匹配为例,分析如何实现频率的调谐输出。
参量振荡器的输出频率由能量守恒和动量守恒所确定,即确定,它们一起联立给出
以负单轴I类相位匹配的参量振荡器为例,讨论晶体的角度转动实现输出频率的调谐。设晶体的光轴与谐振腔轴线有一相位匹配夹角,其输出频率为,有     
如果把晶体转到,由于各向异性,输出频率相应地变为,则上式变成
忽略项,就可求得
在简并工作点,,于是
7、LiNbO3是一种常用的电光晶体,其线性电光系数矩阵如下所示:设外加电场沿Z方向,试求Y方向的双折射率
LiNbO3是单轴晶体,在没有外加电场时,标准的折射率椭球方程为 
外加电场时,折射率椭球发生变化,方程为
铆压机   
比较上面两式,可知没有外电场时,有如下关系
由于外加电场电场沿Z方向,有:
由于,所以
因此Y方向的折射率为
7 B、KDP的电光系数矩阵为计算横向电光效应的半波电压;简述与纵向电光效应的不同之处
led数码管显示屏KDP晶体是一单轴晶体,在没有外加电场时,标准的折射率椭球方程为
外加电场时,由于电光效应折射率椭球发生变化,假设外加电场只有Z分量,折射率椭球方程变为
做坐标变换,则上式化为
所以,一般地,可简化为
对于横向电光效应,通过长度为d的晶体后产生的相位差:
,  (1)
,可解出横向半波电压为,其中h为晶体厚度;
对于纵向电光效应,通过长度为d的晶体后产生的相位差:
,    (2)
加雷沙星,可解出纵向半波电压为
横向电光效应是是外加电场与光的传播方向垂直,纵向电光效应是外加电场与光的传播方向平行;(1)式中产生的相位差的第一项是由自然双折射引起的,第二项是由电光效应引起的,自然双折射依赖于温度,因此横向运用的电光调制器对温度的要求很严格,纵向运用的电光调制器对温度要求不必那么严格;横向电光调制器将外加电压的方向与光的传播方向分开,对于一定的波长,由电场引起的电光延迟除与外加电压成正比外,还与晶体的长度d和厚度h有关,因此,如果将晶体加工成扁平形,使d/h>>1,可以大大降低半波电压。
8、某人利用超短激光倍频I类BBO晶体,利用光谱分析仪测量倍频光的光谱结构时发现倍频光的谱宽比基频光的窄,分析原因。如何才能使二者接近?利用连续光倍频有无此现象?若泵浦光的脉宽为100fs,晶体的长度为1mm,估算二次谐波的脉宽是多少(已知基频光与谐波的速倒数之差为193fs/mm)
在相位匹配过程中,e光快,o光慢,只有两者中间重合的地方才会有非线性效应,因此倍频光谱宽比基频光窄; e光相对于o光延迟入射到倍频晶体上,使二者在非线性晶体中得到最大重叠;连续光倍频无此现象;

本文发布于:2024-09-24 16:22:35,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/3/205630.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:晶体   相位   匹配
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议