ˇ0ˇ 1、2.3二次谐波的产生及其解二次谐波或倍频是一种很重要二阶非线性光学效应,在实践中有广泛的应用,如nd:yag光器的基频光(1.064仙m)倍频成0.532 m绿光,或继续将0.532 (1 m激光倍频到二次谐波或倍频是一种很重要二阶非线性光学效应,在实践中有广泛的应用,如Nd:YAG激光器的基频光(1.064μm)倍频成0.532νm绿光,或继续将0.532μm激光倍频到0.266μm紫外区域
激光倍频也称二次谐波(SHG),是利用非线性晶体在强激光作用下的二次非线性效应,使频率为ω的激光通过晶体后变为频率为2ω的倍频光,也是首个在实验上被观测到的非线性光学效应。196等人利用红宝石激光束照射在二次谐波激光共焦显微镜成像原理石英品体上发现倍频光,由此开始建立非线形光学的瑚论应用非线形光学理论,从光学扫描显微镜中得
该工作利用宽度渐变的梯形双曲色散超材料可在宽频范围内实现局域电磁场增强(“彩虹捕获效应”)的性质,实现了全彩色增强二次谐波产生。图1:实现宽带增强二次谐波产生的双曲色散超材料结构该成果第2章激光倍频的基本原理2.1 基本原理用非线性材料产生倍频激光的器件称为倍频激光器。一般把入射的激光称为基频光,由倍频激光器出来的激光称为倍频光或二次谐波。根据非线性材
总结起来,二次谐波的产生是由非线性系统中的非线性效应所引起的。在光学、电子学等领域中,通过利用非线性极化效应,可以实现对输入信号频率的加倍。二次谐波的应用广泛,包括激SHG原理SHG产生条件SHG原理二次谐波产生(倍频)过程是一个非线性光学过程。在非线性光学过程中,当入射光频率远离共振区时,总的极化强度:(1) 当入射光的场