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內容簡介: |
本书主要介绍了光通信波段1560nm激光的非线性光学频率转换过程及应用,具体包括1560nm激光的非线性光学倍频过程(1560nm?780nm)、1560nm激光与倍频所得激光的非线性光学和频过程(1560nm+780nm?520nm)、所得和频激光经非线性光学参量振荡再次获得1560nm激光的过程(520nm?1560nm+780nm)及光通信波段激光在固体目标测速和面型方面的测量应用。本书介绍的非线性光学过程起始于1560nm半导体经典激光光源,经过一系列非线性光学频率演变,最终得到光学参量振荡状态下稳定的非简并1560nm激光输出,整个过程形成一个完整的频率变换环路。该频率连续演变过程的完成为从“经典光场”到“非经典量子光场”的实现提供了一种良好的可选实验方案,可以有力地服务于未来高保真量子光源的应用。本书详细介绍了上述非线性光学过程的理论计算和实验细节,适合量子光学、非线性光学及相近研究方向的师生阅读。
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關於作者: |
郭善龙,男,1984年7月出生,山西太原人。2015年7月毕业于山西大学光电研究所量子光学与光量子器件国家重点实验室毕业,获博士学位。现为太原科技大学物理系副教授。主要从事非线性激光和激光精密检测方面的科研工作。曾主持国家自然科学基金1项、参与完成国家级项目3项。目前发表SCI论文10余篇。
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目錄:
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目录第1章 绪论11.1 引言11.2 非线性光学的研究现状21.3 非线性光学的理论基础31.3.1 二阶非线性极化现象31.3.2 二阶非线性极化系数的简化51.3.3 非线性介质中的耦合波方程71.4 相位匹配101.5 本书内容与结构安排13本章参考文献13第2章 1560nm倍频780nm单频激光的实现152.1 引言152.2 单次穿过周期极化铌酸锂晶体和周期极化磷酸氧钛钾晶体倍频162.3 单次穿过掺氧化镁周期极化铌酸锂晶体倍频272.3.1 掺氧化镁周期极化铌酸锂的光学非均匀性272.3.2 单次(双次)穿过掺氧化镁周期极化铌酸锂级联晶体倍频302.4 外腔谐振倍频332.4.1 光学ABCD矩阵介绍332.4.2 腔设计的先行条件——稳区的计算392.4.3 环形腔的设计502.5 倍频实验系统542.6 铷原子饱和吸收谱582.7 本章小结63本章参考文献63第3章 单共振和频产生1560nm三次谐波520nm单频激光673.1 引言673.1.1 和频的研究意义和应用背景673.1.2 和频生成的概念及原理693.1.3 周期极化磷酸氧钛钾晶体的结构及其光谱特性733.2 锁腔技术介绍753.2.1 锁相放大器锁频法753.2.2 边带锁频法803.2.3 偏振谱锁频法863.2.4 本书实验锁腔方案的确定893.3 单共振和频理论计算903.4 520nm单频激光的实现933.4.1 不同偏振态的入射光束在不同入射角下的平面镜反射率变化943.4.2 实验装置和实验结果973.5 本章小结99本章参考文献99第4章 520nm激光泵浦的1560nm+780nm双共振光学参量振荡器1034.1 引言1034.2 DROPO过程的理论分析1054.2.1 DROPO的阈值1054.2.2 阈值以上DROPO信号光和闲置光的输出功率1084.2.3 DROPO下转换光场的调谐1104.3 实验装置和实验结果1134.4 本章小结116本章参考文献116第5章 光通信波段激光测速的应用1205.1 基于共焦法布里?珀罗腔的双频激光多普勒测速1205.1.1 激光多普勒测速的背景和意义1205.1.2 单频激光多普勒测速原理1215.1.3 基于共焦法布里?珀罗腔的双频测速方案1315.1.4 具体实验方案和结果1415.2 基于互补金属氧化物半导体的粗糙曲面散斑分离的激光多普勒测速1435.2.1 散斑表面面型测量的意义和研究动态1435.2.2 散斑现象的物理背景和数学解释1465.2.3 散斑现象的数学描述(随机行走)及理论仿真1485.2.4 散斑测速的两种应用方案1575.2.5 散斑分离及测量方案1665.2.6 仿真计算结果169本章参考文献173第6章 总结与展望178附录180附录A 三镜腔腰斑尺寸随腔镜距离的变换程序180附录B 腔内腰斑尺寸(距离)随腔前入射激光腰斑尺寸(距离)的变换程序181附录C 二维粗糙表面程序(以8?m粗糙度为例,其余粗糙度对应的程序类似)182附录D 观察面上的散斑强度程序182附录E 单个及多个散射信号叠加之振幅?频率谱仿真程序183附录F 基于CMOS分离散斑和传统激光多普勒分别所得多普勒信号振幅谱程序185
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