研究目的
研究通过飞秒激光脉冲在部分填充矩形金属波导横截面的非线性光学晶体系统中的光学整流效应,实现太赫兹辐射的有效产生。
研究成果
研究表明,部分填充非线性晶体的波导能通过相位匹配保障与太赫兹波吸收降低的双重效应高效产生太赫兹辐射。该方法可用于构建高效的太赫兹宽带有源波导系统或频率扫描天线。
研究不足
该研究的局限性在于系统中太赫兹辐射的吸收问题,以及实现高转换效率所需的精确相位匹配条件。
1:实验设计与方法选择:
本研究对多种非线性光学晶体(铌酸锂、碲化锌、DAST、硒化镓)进行相位匹配的数值计算,并探究太赫兹辐射吸收对相干太赫兹辐射产生效率的影响。
2:样品选择与数据来源:
研究聚焦于具有高优值(FOMs)的铌酸锂、碲化锌、DAST和硒化镓晶体。
3:实验设备与材料清单:
用于光学激发的钛宝石激光器、非线性晶体(铌酸锂、碲化锌、DAST、硒化镓)以及矩形金属波导。
4:实验步骤与操作流程:
将晶体分别置于自由空间和波导中安装,以研究相位匹配条件及太赫兹辐射吸收效应。
5:数据分析方法:
通过对时域太赫兹波形进行快速傅里叶变换,获得太赫兹脉冲的实验光谱。
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