二次谐波产生(也称为倍频或缩写为 SHG)是一种非线性光学过程,其中与非线性材料相互作用的相同频率的光子被有效地“组合”以产生具有两倍能量的新光子,因此频率是初始光子的两倍,波长是初始光子的一半。由于非线性原子极化,晶体可以发射除吸收之外的不同频率的光。
本实验的目的是观察非线性效应,即二阶非线性晶体中的二次谐波产生。二次谐波产生(也称为倍频或缩写为 SHG)是一种非线性光学过程,其中与非线性材料相互作用的相同频率的光子被有效地“组合”以产生具有两倍能量的新光子,因此频率是初始光子的两倍,波长是初始光子的一半。由于非线性原子极化,晶体可以发射除吸收之外的不同频率的光。为了看到原子极化的二阶效应,即导致入射光频率加倍,入射光必须是强烈且相干的光源,例如激光。磷酸二氢钾 (KDP)、尿素等是表现出非线性极化特性的晶体。当光照射到晶体时,它会激发原子偶极子。在经典光学中,假设原子的这种极化与入射光的电场幅度成线性关系。实际上,这种极化是一种非线性现象,但非线性成分仅在高强度下才会显现。
可做实验: 磷酸二氢钾 (KDP) 晶体生长 光的二次谐波产生 – 尿素和 KDP 晶体中的倍频 使用CCD光谱仪比较尿素和KDP晶体的SHG效率
在这个实验中,用红外激光探测非中心对称晶体以产生可见光。这个实验表明,尿素和实验室生长的 KDP 晶体可以实现倍频。使用高功率红外激光,我们可以看到晶体中的倍频。使用标准技术计算每个晶体的发射效率。
Raycus RFL P30Q 激光器 平均输出功率:30W 中心波长:1064nm 输出光束直径 :7±1mm 脉冲宽度 (ns): 90 – 130 功率范围 %: 10 – 100 电源: 24V DC 单脉冲能量: 0.5 mJ Maximum 工作温度 : 0 – 400C
用于固定激光样品和光谱仪的机械组件 波长范围: 320 – 900 nm 分辨率: 0.9 nm 光学平台: concave grating 有效光谱范围 : 200 – 1050 nm 探测器: Toshiba linear CCD 像素大小: 8 x 200 μm 像素数: 3648 软件: Spectra Analyte V2.26 PC 接口: USB 2.0