1) difference frequency light
差频光
1.
Based on two room temperature diode lasers as pump illuminant, mixed by periodically polarized LiNbO 3, a continuous wave difference frequency light is generated near 3.
3μm连续差频光 ,使甲烷气体产生本征吸收的光纤传感器 ,实现了对甲烷气体的检测 ,检测灵敏度为 40 0× 10 - 6。
2.
A continuous wave difference frequency light is generated near 7.
4 μm连续差频光 ,研制出一种光纤传感器 ,实现了对二氧化硫气体的检测。
2) Optical frequency difference
光学频率差
3) difference frequency generation (DFG)
光参量差频
4) light intensity difference frequency stabilizing
光强差稳频
1.
For improving the precision of light intensity difference frequency stabilizing,a set of frequency stabilizing system for four frequency differential laser gyro was designed based on the microcontroller TMS320LF2407DSP,in which a high precision differential amplifier AD620 was adopted to amplify week light intensity difference signal.
为提高光强差稳频精度,采用高精度差动放大器AD620放大微弱光强差信号,利用微控制器TMS320LF 2407DSP构建了一套实用四频差动激光陀螺的稳频系统。
5) photo-beat
光拍,光频差拍
6) tical heterodyne spectroscopy
光频外差光谱学
补充资料:光二倍频
频率为v 的激光通过某些非线性介质后产生频率为2v的激光的现象。二倍频又称为二次谐波发生。通常用晶体作为倍频材料。
相位匹配 频率为 v的单色光射入非线性介质会产生非线性极化波。由非线性极化波可以产生频率为2v的倍频光。光倍频的效率不但与晶体的性质有关,而且还受相位匹配情况的影响。晶体中各处倍频波的强度和相位与极化波有关。极化波的相速度与基频波的相同,但由于色散、倍频波的相速度通常与基频波的相速度不相等。因此,在某一平面Z1处产生的倍频波传播到另一平面Z2时,与Z2处产生的倍频波之间有一相位差。光通过整个晶体后,总的倍频光强正比于由这种相位差引起的干涉因子
式中l为二倍频晶体的长度;
n(v),n(2v) 分别为介质对基频和二倍频光的折射率。当墹κ=0时,各处产生的倍频波相互加强,总的倍频波最强。墹κ=0 称为相位匹配条件。相位匹配通常有临界匹配和非临界匹配两种方法。
临界匹配 又称为角度匹配。利用晶体的各向异性可以实现墹κ=0。例如,对于负单轴晶体(见图),只要使基频光为o光,倍频光为e光,基频光沿与晶体光轴成θm角的方向入射时,可以达到nO(v)=ne(2v)。这时的θm角称为匹配角。
非临界匹配 某些晶体的折射率随温度有较大的变化。改变温度,可以在θm=90°时达到nO(v)=ne(2v)。这种匹配方式称为非临界匹配。
常用的二倍频晶体有LiIO3、Ba2NaNb5O15、KDPKD*P、CD*A、CDA等。二倍频转换效率最高可达80%。利用二倍频可以提高激光的频率。例如,波长为1.064微米的Nd:YAG激光经二倍频后变为波长为0.532微米的绿色激光。它可作为水下激光探测的光源,又是染料激光器的一种良好的泵浦源(见固体激光器)。
相位匹配 频率为 v的单色光射入非线性介质会产生非线性极化波。由非线性极化波可以产生频率为2v的倍频光。光倍频的效率不但与晶体的性质有关,而且还受相位匹配情况的影响。晶体中各处倍频波的强度和相位与极化波有关。极化波的相速度与基频波的相同,但由于色散、倍频波的相速度通常与基频波的相速度不相等。因此,在某一平面Z1处产生的倍频波传播到另一平面Z2时,与Z2处产生的倍频波之间有一相位差。光通过整个晶体后,总的倍频光强正比于由这种相位差引起的干涉因子
式中l为二倍频晶体的长度;
n(v),n(2v) 分别为介质对基频和二倍频光的折射率。当墹κ=0时,各处产生的倍频波相互加强,总的倍频波最强。墹κ=0 称为相位匹配条件。相位匹配通常有临界匹配和非临界匹配两种方法。
临界匹配 又称为角度匹配。利用晶体的各向异性可以实现墹κ=0。例如,对于负单轴晶体(见图),只要使基频光为o光,倍频光为e光,基频光沿与晶体光轴成θm角的方向入射时,可以达到nO(v)=ne(2v)。这时的θm角称为匹配角。
非临界匹配 某些晶体的折射率随温度有较大的变化。改变温度,可以在θm=90°时达到nO(v)=ne(2v)。这种匹配方式称为非临界匹配。
常用的二倍频晶体有LiIO3、Ba2NaNb5O15、KDPKD*P、CD*A、CDA等。二倍频转换效率最高可达80%。利用二倍频可以提高激光的频率。例如,波长为1.064微米的Nd:YAG激光经二倍频后变为波长为0.532微米的绿色激光。它可作为水下激光探测的光源,又是染料激光器的一种良好的泵浦源(见固体激光器)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条