非线性(Nonlinearities)

更新时间:2023-11-09 04:40:48.000Z

分类: 导波与光纤光学

定义: 涉及对驱动光场非线性响应的光学现象

非线性(Nonlinearities) 详述

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目录

1. 诞生背景

非线性光学是光学的一个分支,研究的是光与物质相互作用时的非线性现象。这个领域的研究始于20世纪60年代,当时人们在实验中发现,当光强度足够高时,光的传播性质会发生显著变化,这种现象不能用经典的线性光学理论来解释,从而催生了非线性光学的诞生。

2. 相关理论或原理

非线性光学的基本原理是光与物质的非线性相互作用。当光的强度足够高时,物质的响应不再与光的强度成正比,而是呈现出非线性的特性。这种非线性响应可以用物质的极化率来描述,极化率是描述物质对光的响应的物理量,它与光的强度和物质的性质有关。在非线性光学中,极化率是一个复杂的函数,可以用泰勒级数来展开,其系数就是非线性极化率。

3. 重要参数指标

非线性光学的重要参数指标主要有非线性极化率、非线性折射率非线性吸收系数等。非线性极化率是描述物质对光的非线性响应的物理量,它与光的强度和物质的性质有关。非线性折射率是描述光在物质中传播时速度的变化与光强的关系,它是非线性光学效应的重要表现。非线性吸收系数是描述物质对光的吸收随光强的变化,它是非线性光学效应的另一重要表现。

4. 应用

非线性光学在许多领域都有广泛的应用,如激光技术、光通信、光存储、光计算等。在激光技术中,非线性光学被用于调制激光的频率,产生新的激光波长。在光通信中,非线性光学被用于光纤通信,提高通信的速率和质量。在光存储中,非线性光学被用于光盘的读写,提高存储的密度和速度。在光计算中,非线性光学被用于光逻辑门的设计,实现光的计算和处理。

5. 分类

非线性光学可以根据非线性效应的类型分为多种,如二阶非线性光学、三阶非线性光学、多光子吸收非线性光学等。二阶非线性光学研究的是物质对光的二阶非线性响应,如倍频、差频、参量振荡等。三阶非线性光学研究的是物质对光的三阶非线性响应,如自聚焦自相位调制四波混频等。多光子吸收非线性光学研究的是物质对光的多光子吸收现象,如二光子吸收、三光子吸收等。

6. 未来发展趋势

随着科技的发展,非线性光学的应用领域将进一步扩大,如量子信息、生物医学、环境监测等。在量子信息中,非线性光学可以用于实现光的量子调控和处理。在生物医学中,非线性光学可以用于实现细胞的光操作和成像。在环境监测中,非线性光学可以用于实现环境的光学检测和分析。同时,非线性光学的理论和技术也将进一步发展,如非线性光学材料的设计和制备、非线性光学效应的控制和调制等。

7. 相关产品及生产商

非线性光学的相关产品主要有非线性光学晶体、非线性光学光纤、非线性光学器件等。非线性光学晶体是非线性光学的重要材料,如KTP晶体BBO晶体LBO晶体等,主要生产商有美国的Newlight Photonics公司、中国的中科光电公司等。非线性光学光纤是非线性光学的重要设备,如PCF光纤、HOM光纤、Raman光纤等,主要生产商有美国的Corning公司、日本的Fujikura公司等。非线性光学器件是非线性光学的重要应用,如倍频器、参量振荡器光开关等,主要生产商有美国的Coherent公司、德国的TOPTICA公司等。

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