成果信息
非線性光學的研究成果,比較多地表現(xiàn)在它們能很快提供一批實際可用的新方法與新技術。例如非線性飽和吸收效應,用于染料調Q開關和被動鎖模元件,還用于激光穩(wěn)頻以及飽和吸收光譜術中,雙光子吸收用于測量超短脈沖,用于消多卜勒加寬吸收光譜術以及光子紅外計數(shù)術中,光學擊穿用于觸發(fā)快速火花隙電開關,光懸浮用于激光聚變打靶;光學位相復共輒用于波面變邊補償,激光感應折射率變化用于信息記錄以及制成雙穩(wěn)態(tài)元件等,市場應用前景廣闊。)
背景介紹
隨著微納光子學的提出與發(fā)展,在納米尺度上操縱和控制光子,發(fā)展體積更小、速度更快的光子器件,實現(xiàn)全光集成,已成為國際研究前沿和新技術領域競爭的熱點。其中以光子晶體、表面等離激元微納結構為代表的微納光子學研究及應用在國際上得到了廣泛的重視和蓬勃發(fā)展,特別是其微納結構的非線性光學、光調控與器件的應用研究。)
應用前景
從技術領域到研究領域,非線性光學的應用都是十分廣泛的。例如:①利用各種非線性晶體做成電光開關和實現(xiàn)激光的調制。②利用二次及三次諧波的產(chǎn)生、二階及三階光學和頻與差頻實現(xiàn)激光頻率的轉換,獲得短至紫外、真空紫外,長至遠紅外的各種激光;同時,可通過實現(xiàn)紅外頻率的上轉換來克服在紅外接收方面的困難。③利用光學參量振蕩實現(xiàn)激光頻率的調諧。與倍頻、混頻技術相結合已可實現(xiàn)從中紅外一直到真空紫外寬廣范圍內調諧。④利用一些非線性光學效應中輸出光束所具有的位相共軛特征,進行光學信息處理、改善成像質量和光束質量。⑤利用折射率隨光強變化的性質做成非線性標準具和各種雙穩(wěn)器件。⑥利用各種非線性光學效應,特別是共振非線性光學效應及各種瞬態(tài)相干光學效應,研究物質的高激發(fā)態(tài)及高分辨率光譜以及物質內部能量和激發(fā)的轉移過程及其他弛豫過程等,目前在市場上有教好的應用前景。)