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研究生: 李俊傑
Jyun Jie Lee
論文名稱: 偏硼酸鋇晶體的光學倍頻與和頻產生研究
The investigation on the second harmonic generation and sum frequency generation of the BBO nonlinear crystal
指導教授: 蕭憲彥
Sen Yen Shaw
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 電機資訊學院 - 光電工程研究所
Institute of Photonics Technologies
論文出版年: 2005
畢業學年度: 93
語文別: 中文
論文頁數: 59
中文關鍵詞: BBO非線性光學倍頻和頻
外文關鍵詞: Beta barium borate, nonlinear, second harmonic generation, sum frequency generation
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  • 自從1960年代雷射的問世,Franken等人從實驗上觀察到倍頻現象起,非線性光學理論的發展得以突破,開始逐漸成為光學的一門重要分支學科,廣泛來說,凡表示介質對外加光場響應特性的量與所加外場強度有關的光學現象,均屬於非線性光學的範疇,雷射光在可見光及紅外光不同波段的轉換與調變逐一實現。而現今也不斷發展出許多非線性晶體,針對光轉換效率來做進一步的改善。本論文中利用低功率、短脈衝,波長為1064nm的Nd:YAG固體雷射來激發偏硼酸鋇晶體(BBO ),產生波長為532nm的倍頻綠光及355nm的三倍頻紫外光。

    本實驗的工作著重於:
    1. 利用1064nm的Nd:YAG雷射先經由腔外倍頻的技術,穿過BBO倍頻晶體,將光波長轉換為532nm的綠光雷射,以實現二次諧波產生(SHG),並根據相位匹配(phase matching)的概念,以功率計及光偵測器量測相位匹配角調變曲線(angle tuning curve),並計算轉換效率來驗證理論。

    2.利用非線性晶體可產生的二階非線性光學和頻機制,將波長532nm倍頻綠光雷射及波長1064nm基頻紅外光以適當的光路架設打進另一塊特定切割角度的BBO晶體,實現三倍頻輻射產生(THG/SFG),也就是在一套簡單架構下可產生波長355nm的紫外光雷射。
    雷射源的輸出功率為80mW左右,而脈衝頻率穩定時為8kHZ,經過倍頻晶體後,量測倍頻光平均功率為10mW,脈衝寬度為0.86ns,倍頻轉換效率大約為15%。而由基頻光跟倍頻光經過和頻晶體後,量測三倍頻光平均功率為3.2mW,脈衝寬度為0.84ns,和頻轉換效率為25.5%。


    論文摘要 誌謝 目錄 圖表目錄 第一章導論.................................................1 第二章非線性光學理論.......................................3 第三章實驗架構及實驗步驟..................................27 第四章實驗結果與討論......................................30 第五章結論................................................37 參考文獻..................................................38 附錄BBO晶體光學特性.......................................56

    [1] Nonlinear Optics /Robert W .Boyd /Academic Press 1992
    [2] The principle of nonlinear optics / Y.R.Shen / Wiley 2003
    [3] Handbook of nonlinear optical crystals / D.N.Nikogosyan /Springer 1999
    [4] Laser engineering /Kelin.J.Kuhn /Prentic Hall 1998
    [5] Physics of optoelectronic devices /Shun.Lien.Chuang/Wiley 1995
    [6] Optical waves in crystals /A.Yariv /Wiley 1984
    [7] Optical Electronics /A.Yariv /Saunders College 1991
    [8] Fundamentals of photonics /Saleh & Teich /Wiley 1991
    [9] Optical parametric generation and amplification /Y.R.Shen / harwood academic 1995
    [10] R.S.Adhav, S.R.Adhav, J.M.Pelaprat /Laser Focus 23,NO.9, 88~100(1987)
    /BBO’s nonlinear optical phase-matching property
    [11] D.Eimerl , L.Davis, S.Velsko /J. Appl. Phys. 62(5) (1987)
    /optical, mechanical, and thermal property of barium borate
    [12] D.Eimerl /IEEE.J.QE.VOL.QE23,NO.5 (1987)
    /High average power harmonic generation
    [13] G.C.Bhar,U.Chatterjee,P.Dataa/Appl.Phys.B51,317~319(1990)
    /Enhancement of second harmonic generation by double-pass configuration in Barium Borate
    [14] A.Borsutzky, R.Brunger,Ch.Huang,R.Wallenstein/Appl.Phys.B52,
    55~62(1991)/Harmonic and sum-frequency generation of pulse laser radiation in BBO,LBO and KDP

    [15] A.Yariv,W.H.Louisell/IEEE.Journal of quantum electronics.vol.QE-2
    , NO.9(1966)/Theory of the optical parametric oscillator
    [16] Dongxiang.Zhang, Yufei Kong, J.Y.Zhang/Optics Communications 184(2000)
    /Optical parametric properties of 532nm pumped near the infrared absorption edge
    [17] S.Imai,T.Yamada,Y.Fujimori /Appl.Phys.Lett. 54(13) (1989)
    /Third-harmonic generation of an alexandrite laser in
    [18] P.Qiu, A.Penzkofer / Appl.Phys.B 45,225-236 (1988)
    /Picosecond third-harmonic light generation in

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