前辅文
第1章 引言
第2章 非线性晶体光学
2.1 在非线性介质中三波和四波(三频率和四频率)相互作用
2.2 相位匹配条件
2.3 单轴晶体的光学
2.4 单轴晶体相位匹配类型
2.5 在单轴晶体中相位匹配角的计算
2.6 单轴晶体表面光波的反射和折射
2.7 双轴晶体光学
2.8 双轴晶体的相位匹配类型
2.9 双轴晶体中相位匹配角的计算
2.10 晶体对称性和有效非线性:单轴晶体
2.11 晶体对称性和有效非线性:双轴晶体
2.12 非线性频率转换效率理论
2.13 波失配和相位匹配带宽
2.14 在一些特殊情况下非线性频率转换效率的计算
2.14.1 平面波固定场近似
2.14.2 基波亏损(“非线性范围”)
2.14.3 在固定场近似下发散基波辐射线束的SHG
2.14.4 在非线性范围内发散基波辐射线束的SHG
2.14.5 固定强度近似
2.14.6 超短激光脉冲的频率转换
2.14.7 在稳态范围中有限孔径激光束的频率转换
2.14.8 线性吸收
2.15 其他评论
第3章 非线性光学晶体的性质
3.1 基本的非线性光学晶体
3.1.1 LiB3O5,三硼酸锂(LBO)
3.1.2 KH2PO4,磷酸二氢钾(KDP)
3.1.3 KD2PO4,氘化磷酸二氢钾(DKDP)
3.1.4 NH4H2PO4,磷酸二氢铵(ADP)
3.1.5 β-BaB2O4,偏硼酸钡(BBO)
3.1.6 LiIO3,碘酸锂
3.1.7 KTiOPO4,磷酸钛氧钾(KTP)
3.1.8 LiNbO3,铌酸锂
3.1.9 KNbO3,铌酸钾
3.1.10 AgGaS2,硫镓银
3.1.11 ZnGeP2,磷锗锌
3.2 常用的非线性光学晶体
3.2.1 KB5O8·4H2O,四水合五硼酸钾(KB5)
3.2.2 CO(NH2)2,尿素
3.2.3 CsH2AsO4,砷酸二氢铯(CDA)
3.2.4 CsD2AsO4,氘化砷酸二氢铯(DCDA)
3.2.5 KTiOAsO4,砷酸钛氧钾(KTA)
3.2.6 MgO:LiNbO3,氧化镁掺杂铌酸锂
3.2.7 Ag3AsS3,淡红银矿
3.2.8 GaSe,硒化镓
3.2.9 AgGaSe2,硒镓银
3.2.10 CdSe,硒化镉
3.2.11 CdGeAs2,砷锗镉
3.3 其他无机非线性光学晶体
3.3.1 KB5O8·4D2O,氘化四水合五硼酸钾(DKB5)
3.3.2 CsB3O5,三硼酸铯(CBO)
3.3.3 BeSO4·4H2O,四水合硫酸铍
3.3.4 MgBaF4,氟化钡镁
3.3.5 NH4D2PO4,氘化磷酸二氢铵(DADP)
3.3.6 RbH2PO4,磷酸二氢铷(RDP)
3.3.7 RbD2PO4,氘化磷酸二氢铷(DRDP)
3.3.8 KH2AsO4,砷酸二氢钾(KDA)
3.3.9 KD2AsO4,氘化砷酸二氢钾(DKDA)
3.3.10 NH4H2AsO4,砷酸二氢铵(ADA)
3.3.11 NH4D2AsO4,氘化砷酸二氢铵(DADA)
3.3.12 RbH2AsO4,砷酸氢铷(RDA)
3.3.13 RbD2AsO4,氘化砷酸二氢铷(DRDA)
3.3.14 LiCOOH·H2O,水合甲酸锂(LFM)
3.3.15 NaCOOH,甲酸钠
3.3.16 Ba(COOH)2,甲酸钡
3.3.17 Sr(COOH)2,甲酸锶
3.3.18 Sr(COOH)2·2H2O,二水合甲酸锶
3.3.19 LiGaO2,镓酸锂
3.3.20 α-HIO3,α-碘酸
3.3.21 K2La(NO3)5·2H2O,二水合硝酸镧钾(KLN)
3.3.22 CsTiOAsO4,砷酸钛氧铯(CTA)
3.3.23 NaNO2,亚硝酸钠
3.3.24 Ba2NaNb5O15,铌酸钡钠
3.3.25 K2Ce(NO3)5·2H2O,二水合硝酸铈钾(KCN)
3.3.26 K3Li2Nb5O15,铌酸锂钾
3.3.27 HgGa2S4,硫镓汞
3.3.28 HgS,硫化汞
3.3.29 Ag3SbS3,硫锑银
3.3.30 Se,硒
3.3.31 Tl3AsS3,硫砷铊(TAS)
3.3.32 Te,碲
3.4 其他有机非线性光学晶体
3.4.1 C12H22O11,蔗糖(食糖)
3.4.2 L-水合精氨酸磷酸(LAP)
3.4.3 氘化L-水合精氨酸磷酸(DLAP)
3.4.4 左旋吡咯烷酮-2-羟酸(L-PCA)
3.4.5 CaC4H4O6·4H2O,四水合酒石酸钙(L-CTT)
3.4.6 (NH4)2C2O4·H2O,水合草酸铵(AO)
3.4.7 m-双(甲基)苯(BAMB)
3.4.8 3-甲氧基-4-羟基-苯甲醛(MHBA)
3.4.9 2-呋喃异丁烯酸酐(FMA)
3.4.10 3-甲基-4-硝基吡啶-1-氧化物(POM)
3.4.11 噻嗯查耳酮(T-17)
3.4.12 5-硝基脲嘧啶(5NU)
3.4.13 2-(N-脯氨酸)-5-硝基吡啶(PNP)
3.4.14 2-环辛氨基-5-硝基吡啶(COANP)
3.4.15 L-N-(5-硝基-2-吡啶基)亮氨酸(NPLO)
3.4.16 C6H4(NO2)2,m-双硝基苯(mDNB)*
3.4.17 4-(N,N-双甲基)-3-乙酰氨基苯(DAN)
3.4.18 甲基-(2,4-双硝基苯)-氨基丙酮(MAP)
3.4.19 m-硝基苯胺(mNA)△
3.4.20 N-(4-硝基苯)-N-甲基氨丙酮腈(NPAN)
3.4.21 N-(4-硝基苯)-L-脯氨酸(NPP)
3.4.22 3-甲基-4-甲氧基-4′-硝基芪(MMONS)
3.5 结晶石英的性质(α-SiO2)
3.6 新进展
第4章 非线性晶体的应用
4.1 钕激光器的激光谐波发生
4.1.1 在无机晶体中钕激光辐射的二次谐波发生
4.1.2 在有机晶体中1.064 μm辐射的二次谐波发生
4.1.3 腔内SHG
4.1.4 三次谐波发生
4.1.5 四次谐波发生
4.1.6 五次谐波发生
4.1.7 1.318 μm辐射的谐波发生
4.2 高功率大口径钕玻璃激光辐射的谐波发生
4.2.1 “角度失谐”方式
4.2.2 “偏振失配”方式
4.2.3 “偏振旁通”方式
4.2.4 各种方式的比较
4.2.5 实验结果
4.2.6 “正交”方式
4.3 其他激光光源的谐波发生
4.3.1 红宝石激光器
4.3.2 钛宝石激光器
4.3.3 半导体激光器
4.3.4 染料激光器
4.3.5 气体激光器
4.3.6 碘离子激光器
4.3.7 CO2激光器
4.3.8 其他激光器
4.3.9 飞秒脉冲的频率转换
4.4 和频发生
4.4.1 上转换到紫外区
4.4.2 红外上转换
4.4.3 CO2激光辐射上转换到近IR和可见区
4.5 差频发生
4.5.1 在可见区的DFG
4.5.2 在中红外区的DFG
4.5.3 在远红外区的DFG
4.6 光参量振荡
4.6.1 在紫外、可见及近红外光谱范围的OPO
4.6.2 中红外区的OPO
4.6.3 OPO辐射转换到紫外区
4.7 晶体中的受激拉曼散射和皮秒连续谱发生
参考文献
附录 常用激光器的波长
名词索引
译者后记