项目名称: 大尺寸非线性光学晶体K3B6O10Br的生长及355nm激光三倍频输出

项目编号: No.51502307

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2016

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 夏明军

作者单位: 中国科学院理化技术研究所

项目金额: 21万元

中文摘要: 以非线性光学晶体为核心的355nm紫外激光,在精密微加工、医疗、光通讯、光刻、军事等领域具有重大的应用价值。KBB(K3B6O10Br)晶体具有大的非线性光学系数(d22=1.23pm/v),短的紫外截止波长(182nm),不潮解、易于加工等性能。在我们前期的研究基础上,找到了新的助熔剂体系(氧化物-氟化物)并生长了单晶,实现了45.5W的高功率倍频激光输出(发表在Opt.Lett,40(2015)1073)。本项目主要研究大尺寸的KBB助熔剂体系优化和单晶生长,解决200-280nm紫外波段非本征吸收的问题,研究晶体器件的三倍频参数(包括有效倍频系数,匹配角,接受角,温度带宽,走离角等),以及首次实现三倍频355nm的瓦级输出,并最终评估其在紫外波段应用前景。作为潜在有应用前景的三倍频晶体,KBB晶体的深入研究对继续保持我国在紫外非线光学晶体领域领先地位具有一定意义。

中文关键词: 紫外非线性光学晶体;三倍频;大尺寸非线性光学晶体;355nm激光瓦级输出

英文摘要: Ultraviolet (UV) lasers at 355 nm through frequency conversion technique by core materials of nonlinear optical (NLO) crystals have been widely used in the fields of fine manufacturing, medicine, optical communication, optical lithograph, military, etc. KBB (K3B6O10Br) NLO crystal possesses large NLO coefficient (d22=1.23 pm/v), short UV cut-off (182 nm), nondeliquescence and good mechanical properties. In our previous studies, KBB crystals were successfully grown from the metal oxide-fluoride flux system. And using KBB crystal, a 45.5 W nanosecond 532 nm average power output was obtained via second harmonic generation (Published in Opt. Lett, 40(2015)1073). In this project, we will mainly investigate optimization of flux system, crystal growth with larger sizes, solution of UV absorption in the range of 200-280 nm, third harmonic generation (THG) optical parameters (including effective NLO coefficient, acceptance, temperature and walk-off angles) and achievement of THG watt level power output for the first time. KBB crystal is a new promising NLO crystal application in the field of THG process. Thus, as a new potential NLO crystal, the research for the bulk crystal growth and THG properties of KBB crystal is also very important to generate UV laser at 355 nm.

英文关键词: UV nonlinear optical crystal;third harmonic generation;large size nonlinear optical crystal;watt-level laser output at 355nm

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《零功耗通信》未来移动通信论坛
专知会员服务
18+阅读 · 2022年4月15日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年9月14日
【开放书】《矩阵流形优化算法》,241页pdf
专知会员服务
93+阅读 · 2021年7月3日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月8日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月28日
最新!Yann Lecun 纽约大学Spring2020深度学习课程,附PPT下载
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
48+阅读 · 2019年9月24日
手把手教你,19步从石头里抠出一块CPU
新智元
0+阅读 · 2021年11月16日
SAR成像原理及图像鉴赏
无人机
21+阅读 · 2017年8月14日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
15+阅读 · 2021年12月22日
Arxiv
14+阅读 · 2021年6月30日
Arxiv
57+阅读 · 2021年5月3日
Arxiv
16+阅读 · 2020年5月20日
Arxiv
11+阅读 · 2018年7月31日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
《零功耗通信》未来移动通信论坛
专知会员服务
18+阅读 · 2022年4月15日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年9月14日
【开放书】《矩阵流形优化算法》,241页pdf
专知会员服务
93+阅读 · 2021年7月3日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月8日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
51+阅读 · 2020年12月28日
最新!Yann Lecun 纽约大学Spring2020深度学习课程,附PPT下载
机器学习在材料科学中的应用综述,21页pdf
专知会员服务
48+阅读 · 2019年9月24日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
相关论文
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
15+阅读 · 2021年12月22日
Arxiv
14+阅读 · 2021年6月30日
Arxiv
57+阅读 · 2021年5月3日
Arxiv
16+阅读 · 2020年5月20日
Arxiv
11+阅读 · 2018年7月31日
微信扫码咨询专知VIP会员