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时间:2018-03-19
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1、绝热频率转化和光学超晶格的结构设计绝热级联非线性频率转化和光学超晶格的结构设计摘要现代光学技术的发展,对激光提出了更新更高的要求。拓宽激光输出波长范围,最常用、最有效的方法之一是利用非线性晶体的频率变换技术制作出光学超晶格,光学超晶格在军事对抗、大气环境检测、医学以及光谱学等领域都有十分重要的应用价值。本文主要采用理论分析的方法设计验证绝热超晶格的结构。首先对光学晶格场分布的数值模拟方法进行了介绍;后面对于高效差频波长转化介绍了差频工程中的波动方程以及绝热频率的变换;在最后又对光学超晶格的结构又进行了详细的分析介绍,主要介绍准周期、非周期以及无周期的光学晶格。文章主要采用理论分析、
2、验证为主的功能结构设计的方法。关键词:光学超晶格,模拟,周期-24-绝热频率转化和光学超晶格的结构设计ABSTRACTInthispaper,usingthetheoreticalanalysisofthedesignmethodisverifiedforadiabaticsuperlatticestructure.Firstofopticallatticefielddistributionnumericalsimulationmethodsareintroduced;behind,differencefrequencygenerationwavelengthconversionf
3、orthedifferencefrequencywaveequationandadiabaticfrequencytransformation;infinallytheopticalsuperlatticestructureanddetailedanalysisisintroduced,mainlyintroducesthequasiperiodic,nonperiodicandnonperiodicopticallattice.Thisarticlemainlyadoptstheoreticalanalysisandverificationbasedfunctionalstruc
4、turedesignmethod.Keywords:OpticalSuperlattice;Simulation;Cycle-24-绝热频率转化和光学超晶格的结构设计目录摘要11.绪论42.光学超晶格场分布的数值模拟方法52.1光学超晶格的理论模拟方法52.2.1中心差分的数学模型62.2.2数值差分方法的基本理论72.3几种超晶格的倍频场分布的数值模拟82.3.1一维周期结构82.3.2二维超晶体结构92.4差分方法与FDTD的对比103.1级联过程耦合波方程123.2反直观耦合次序与直观耦合次序133.3光学受激拉曼绝热快速通道技术154.光学超晶格结构设计174.1多重准位相
5、匹配技术174.1.1准周期结构光学超晶格174.1.2非周期结构光学超晶格184.1.3无周期结构的光学超晶格194.2无周期光学超晶格实现光学STIRAP205.结论22参考文献23-24-绝热频率转化和光学超晶格的结构设计1.绪论人类对光的猜想与探索是相当久远的,从激光器诞生至今我们对于其的探索更近一步。通过过去几十年对激光的研究,使得它在许多领域得到了广泛的应用,如工业、军事和医疗。因为各种激光工作物质所具有的能及结构是不一样的,所以在一般条件下,一种激光器只能对映一个或者几个固定频率的激光。这样一种特性限制了在各个领域的进一步的运用。随着现代科技的发展和人们需求的提升,激
6、光器所覆盖的波段,已成为物理界、光学界、材料界与技术界共同关注的问题.其中利用光学超晶格来进行频率转换是一条重要的途径。光学超晶格的基本原理是1962年Bloembergen提出的利用非线性极化率在一维空间上周期性调制的机制来实现相位匹配的方法,即准位相匹配(Quasi-Phase-Matching,简写为QPM)。所以国际上把光学超晶格也称为准相位匹配材料。准相位匹配只能在具有调制结构的材料中完成,这种调制的特征长度或周期在微米量级,远大于晶体的晶格常数。随着非线性光学的发展,人们不再满足在一块晶体上实现单一的准相位匹配过程,多重准相位匹配(multipleQPM)的概念被提出,
7、即在一块晶体上设计出特定的畴反转结构,以同时满足多个准相位匹配过程。当晶体的调制周期或者空间畴长达到微米量级,甚至可与光波波长比拟时,将会观察到一系列新颖的非线性光学现象,这在新型光电子器件方面得到了广泛应用。此外,畴反转光学超晶格在短波段相干光源的变频领域也得到了十分广泛的应用,这其中包含了各种一维,二维周期,无周期以及非周期结构的变频研究。-24-绝热频率转化和光学超晶格的结构设计2.光学超晶格场分布的数值模拟方法本章主要对介绍分析用于研究一维、二维等的光学超晶格
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