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激光晶體

非線性光學晶體現狀及發(fā)展趨勢(三)

星之球激光 來源:激光網2011-12-09 我要評論(0 )   

三、發(fā)展趨勢 1)紫外向更短波段的發(fā)展 發(fā)展全固態(tài)深紫外(200nm) 相干 光源,是目前國際光電子領域最前沿的研究項目之一,這是因為紫外激光在許多高技術領域有著十分...

三、發(fā)展趨勢

  1)紫外向更短波段的發(fā)展

  發(fā)展全固態(tài)深紫外(200nm)相干光源,是目前國際光電子領域最前沿的研究項目之一,這是因為紫外激光在許多高技術領域有著十分重要的應用,如新一代的集成電路光刻技術需要全固態(tài)的紫外相干光源;光電子能譜、光譜技術中,迫切需要可調諧的全固態(tài)深紫外相干光源,這對于推動深紫外光譜、能譜儀的發(fā)展將起到關鍵性的作用,并將開辟一個新的物質科學研究領域;深紫外相干光源還將極大地推動激光精密機械加工業(yè)的發(fā)展。由于目前還沒有直接輸出深紫外波長的激光晶體問世,解決固態(tài)深紫外激光光源的關鍵問題集中在紫外波段的NLO變頻晶體的研制和應用開發(fā),其帶動相關工業(yè)發(fā)展和技術進步的前景是十分誘人的。

  2)現有非線性光學晶體性能的改進以及新晶體的開發(fā)

  一個最典型的例子是化學計量比的LiNbO3(簡稱SLN),由于結構完整性提高,SLN較普通的一致熔融鈮酸鋰(簡稱CLN)性能上有質的飛越,若解決了的實用化技術,將會在光電子、光通信等領域產生革命性的變革。—BBO是首先用來將Nd:YAG輸出的1064nm激光四倍頻獲得266nm紫外光的非線性光學晶體。在該頻率轉換領域已應用了幾十年。但該晶體在輸出266nm激光的功率超過180毫瓦時,便會產生光折變損傷而被打壞。新近研制成熟的CLBO晶體,不但晶體生長比BBO容易、長出的單晶比BBO大,而且在266nm輸出達40瓦時,也未被打壞。在此領域,CLBO有替代BBO的趨勢。

  3)非線性光學晶體的周期性極化準相位匹配技術(QPM)

  我國在周期及準周期極化相位匹配的研究方面處于國際領先水平。由于這類準相位匹配器件可以充分發(fā)揮晶體的非線性光學性能,而且一塊晶體可以同時完成倍頻、和頻、參量振蕩等功能。所以這類技術在光通信、激光顯示、空氣污染檢測、醫(yī)藥以及國防等方面都有重要的應用,QPM材料及器件正顯示其極強的生命力。目前比較重要的有PPLN、PPKTP及PPRTA等(“PP”也為“準相位匹配”表示法之一)。

  4)紅外波段的非線性光學晶體

  相對于可見和紫外波段的非線性晶體,紅外波段的非線性晶體發(fā)展比較慢,主要原因是現有的紅外非線性晶體的光損傷閾值太低,直接影響了實際使用。由于紅外非線性光學晶體在軍事上有重要應用前景,這一類晶體材料成為非線性光學領域的一個重點發(fā)展方向。

  5)新型的光折變晶體材料

  現有的光折變材料如LiNbO3、BaTiO3等在進行光學信息存儲應用時,其光折變響應速度還不夠快、存儲噪聲還比較大,這兩方面的性能還不能與目前廣泛應用的電磁存儲技術相比。故必須尋找新型的、性能更好的光折變晶體材料或進一步對現有的光折變材料改性提高。

四、發(fā)展思想和重點

  我國在非線性光學晶體的產業(yè)化方面也取得了明顯進展,建立了一些生產線,某些晶體品種已經實現了商品化,如KTP、LBO、BBO、LN、LT等,產品除滿足國內需求外,還大量出口。但是,當前我國非線性晶體的產業(yè)化進程與技術發(fā)展的需要還有很大差距,尚未在質和量兩方面滿足傳統(tǒng)工業(yè)及高技術領域發(fā)展的要求;整體的研究(應用)開發(fā)水平特別是產業(yè)化水平與國外還有相當大的差距,還沒有形成一套有機聯系的真正意義上的產業(yè)體系。具體表現在:

  1)生產裝備落后,控制水平低、單機產量少、成品率低、產品質量不穩(wěn)定等;

  2)產業(yè)分散、規(guī)模?。承┢贩N如LiNbO3,總產量雖然大,但大而不強,產品檔次低,光學級晶體少,多為壓電級);

  3)品種少、規(guī)格不齊全,元器件和發(fā)達國家差距更大,這與晶體深加工如拋光、鍍膜和元器件精密加工制作等水平差有關;

  4)產業(yè)化、工程化水平低,一方面某些性能優(yōu)異的晶體材料,尚處在實驗室研究階段,不能滿足高技術發(fā)展的需要,另一方面實驗室成果轉化為生產力的產業(yè)化技術水平極需提高;

  5)產業(yè)化推進乏力,資源沒有有效利用,未建立起完整的產業(yè)鏈和產業(yè)體系。管理體制條塊分割;投資強度低且分散;與晶體生產配套的原材料、專用儀器設備的發(fā)展不平衡;產品應用開發(fā)極待加強,同行之間的無序競爭有待解決。生產與應用之間未建立起有效結合機制,新材料、新產品推廣、應用乏力。

 

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