CN1150427C - 非线性单晶,其制备方法及其应用 - Google Patents

非线性单晶,其制备方法及其应用 Download PDF

Info

Publication number
CN1150427C
CN1150427C CNB961901152A CN96190115A CN1150427C CN 1150427 C CN1150427 C CN 1150427C CN B961901152 A CNB961901152 A CN B961901152A CN 96190115 A CN96190115 A CN 96190115A CN 1150427 C CN1150427 C CN 1150427C
Authority
CN
China
Prior art keywords
monocrystalline
application
potpourri
crystal
separate lasers
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CNB961901152A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1146812A (zh
Inventor
G
G·阿卡
L·布罗哈
J·戈达
A·汗-哈拉里
F·沙林
D·维维恩
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Luxium Solutions SAS
Original Assignee
Crismatec SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Crismatec SA filed Critical Crismatec SA
Publication of CN1146812A publication Critical patent/CN1146812A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1150427C publication Critical patent/CN1150427C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/35Non-linear optics
    • G02F1/355Non-linear optics characterised by the materials used
    • G02F1/3551Crystals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B15/00Single-crystal growth by pulling from a melt, e.g. Czochralski method
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C30CRYSTAL GROWTH
    • C30BSINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
    • C30B29/00Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape
    • C30B29/10Inorganic compounds or compositions
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/35Non-linear optics
    • G02F1/37Non-linear optics for second-harmonic generation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/35Non-linear optics
    • G02F1/39Non-linear optics for parametric generation or amplification of light, infrared or ultraviolet waves
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/106Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling devices placed within the cavity
    • H01S3/108Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling devices placed within the cavity using non-linear optical devices, e.g. exhibiting Brillouin or Raman scattering
    • H01S3/109Frequency multiplication, e.g. harmonic generation
    • H01S3/1095Frequency multiplication, e.g. harmonic generation self doubling, e.g. lasing and frequency doubling by the same active medium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Compounds Of Unknown Constitution (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Inorganic Insulating Materials (AREA)

Abstract

本发明涉及非线性光学晶体。本发明的晶体经结晶适当熔融状态的下列通式的组合物而得:M4LnO(BO3)3其中:·M为Ca或部分为Sr或Ba取代的Ca;·Ln为选自Y、Gd、La、Lu的一种镧系元素。本发明的晶体用作倍频器和混频器、用作光学参数振荡器,或者当它们部分为Nd3+取代时,用作激光倍频器。

Description

非线性单晶,其制备方法及其应用
技术领域
本发明涉及用于非线性光学系统的晶体,及其制备和应用。
背景技术
用于非线性光学系统的晶体属于各系列,每一种均表现出十分特殊的性质。历史上,此领域出现的首批产品之一是磷酸二氢钾(KDP)。因为KDP较易制备,费用较低,所以目前仍被广泛应用。但是,KDP对水非常敏感,在其使用过程中存在许多制约条件。它的第二谐波系数小,导致倍频辐射相对较弱。虽然KDP易于形成相当大的单晶,这在承受较大功率时是需要的。但是实际上,用于非线性光学系统的大部分晶体都是小尺寸的,这是因为它们通常由流量控制生长法(flux-determined growth)制备。BBO,LBO和KTP就是这样制备的。此方式下,晶体生长很缓慢,需几周甚至几个月才能长到适用的尺寸。
已经提出了采用Czochralski或Bridgman-Stockbarger技术,通过固液同成分熔化形成晶体。例如,LiNbO3晶体就是这样制备的。LiNbO3晶体具有折光性,这不利于产生第二谐波。而且LiNbO3晶体易碎。LaBGeO5也可经熔炼形成,但是,因为出现不需要的相,除非精确控制结晶操作,否则很难得到LaBGeO5晶体。并且,此晶体只有较小的非线性极化系数。
发明内容
本发明因此提出了从已经熔化的成分来制备用于非线性光学系统的晶体,熔化是固液同成分的。本发明也提出了这些非线性晶体的用途,尤其用作倍频器或混频器,以及用作光学参数振荡器。本发明还提出了在晶体中加入有效量的离子,用于制备自倍频激光晶体来产生激光效应。
按照本发明,采用的材料符合下列通式:
M4LnO(BO3)3
其中:
·M是Ca,由Sr或Ba部分取代的Ca;
·Ln是一种镧系元素,包括Y、Gd,La和Lu。
在Ca被Sr或Ba部分取代的情况下,取代量以结晶时熔融浴中不生成寄生相为限,换言之,以M4LnO(BO3)3相不再显示固液同成分熔融为限。
对下列化合物类型:
Ca4-xSrxLnO(BO3)3
·x优选小于0.5,小于0.30更好。
对下列化合物类型:
Ca4-yBayLnO(BO3)3
·y优选小于0.5,小于0.3更好。
镧系元素的选择取决于预定用途。因为材料的非线性系数和双折射由掺入基体中的稀土元素决定。
如上所述,按照本发明,可以往晶体中掺入光学活性的镧系离子,如Nd3+。所讨论的晶体分子式为:
M4Ln1-zNdzO(BO3)3
其中:
·M和Ln意义同上所述,
z由所需效应决定,已知取代元素的存在将导致诱导效应之间的竞争。增大浓度首先会增强激光效应。取代离子大于某一浓度时,观测到辐射逐步消失。取代离子之间变得太“紧密”而相互作用。在实践中,取代不超过20%,优选不超过10%。换言之,z优选小于0.2,最好小于0.1。一般,浓度应满足使寿命不小于低浓度下可观测最大寿命的一半,即99微秒。
按照本发明,所用的非线性晶体应采用Czochralski或Bridgman型方法获得。采用熔体的其它任一晶体生长法均适合,尤其是区域熔炼,易于得到小直径的单晶纤维。
熔融浴来源包括:镧系元素的氧化物,Ln2O3,适当的碱土金属碳酸盐MCO3,硼酸或硼酸酐。粉末状的组分经过充分混合,然后加热到足以使混合物熔化的温度。此温度持续到混合物完全均匀时,再把熔融浴的温度降到结晶温度,使之开始形成单晶。
形成掺Nd晶体的方法是一样的。只是用镧系元素氧化物的混合物替换了单一的镧系元素。
具体实施方式
下面将详细描述本发明,特别参照Ca4GdO(BO3)3晶体。
初始混合物用107g Gd2O3,236g CaCO3和109gH3BO3制得,构成大约300g氧化物装料。把制得的混合物放置在惰性气氛,约100cm3的铱坩埚中,或放在氧气氛,约100cm3的铂坩埚中。温度升到1550℃,保持2小时。然后降低到大致固液同成分熔化温度(1480℃)。把适当选用的一定结晶取向的晶种固定在能绕其轴旋转的棒上。使晶种与熔融浴表面接触。
棒绕轴旋转速率为:33-45rpm。
经过结晶初始阶段后,以约0.5mm/h的速率平移旋转着的棒,3小时后,速率变为2.5mm/h。
当形成的柱体长8cm,直径为2cm时,中断单晶的均匀生长。在72小时内降至室温。
形成的单晶很均匀,不含气泡。硬度为6.5Mohs。
其它晶体按照本发明相同技术制备。观测到的固液同成分熔点为1400℃-1500℃。
得到的晶体机械强度大,抗化学腐蚀。具有非吸湿性。此外,适合于后续的切割和抛光操作。其结构是单斜的,无对称中心(Cm空间群)。
Ca4GdO(BO3)3的晶体特征是:
·a=8.092
·b=16.007
·c=3.561
·β=101.2°
·z=4
·密度d=3.75
相当于晶轴a、b、c的结晶物理轴X、Y、Z的取向是:
·(z,a)=26°
·(Y,b)=0°
·(x,c)=15°
光轴与z轴之间的角度(V,z)是:2(V,z)=120.66°,这定义晶体为负双轴晶体。
在0.35-3μm范围内,钆晶体是透明的。而对钇化合物而言,在0.22-3μm范围内是具有透明窗(transparency window)的。
折射率作为波长的函数,用最小偏差法测定。对于Ca4GdO(BO3)3晶体,以如下形式列于下表中:
λ(μm)     nx       ny       nz
0.4047    1.7209    1.7476    1.7563
0.4358    1.7142    1.7409    1.7493
0.4678    1.7089    1.7350    1.7436
0.4800    1.7068    1.7333    1.7418
0.5090    1.7033    1.7295    1.7379
0.5461    1.6992    1.7253    1.7340
0.5780    1.6966    1.7225    1.7310
0.5876    1.6960    1.7210    1.7303
0.6439    1.6923    1.7181    1.7265
0.6678    1.6910    1.7168    1.7250
0.7290    1.6879    1.7133    1.7216
0.7960    1.6860    1.7112    1.7197
由以上实验值,建立了Sellmeier通式:
·nz 2=2.9222+0.02471/(λ2-0.01279)-0.00820λ2
·ny 2=2.8957+0.02402/(λ2-0.01395)-0.01039λ2
·nx 2=2.8065+0.02347/(λ2-0.01300)-0.00356λ2
通过实例,对于入射波长为0.87μm-3μm时,可得到和倍频匹配的相。对于波长为1.064μm掺Nd的YAG激光,只有I型(在基频时,两种光子极化强度相同);波长为1.064-3μm时,可有I型或II型(在基频时,两种光子具有正交的极化强度)。
对于研究过的硼酸盐,在1.064μm处I型相匹配角是:
              θ         φ
(x,y)平面    90°      46.3°
(x,z)平面    19.3°    0°
采用所谓的“相匹配角”法,通过在主平面中与标准晶体相对比,测定非线性系数。ZX平面能给出最佳结果。即:
d12=0.56pm/v
d32=0.44pm/v。
在788-1456nm基本波长范围内,在ZX平面中测得的有效非线性系数deff为BBO的deff的40-70%。
当受到1.064μm YAG激光光束作用(6ns)时,Ca4GdO(BO3)3晶体损坏阈值接近1GW/cm2,与相同条件下的BBO相当。
Ca4GdO(BO3)3的角接收是2.15mrd.cm,比BBO(1.4mrd)大得多。
Ca4GdO(BO3)3的离散角是0.7°(即13mrd),是BBO(4°,即70mrd)的五分之一。
一次谐波到二次谐波的转换率为55%,晶体产生稳定的响应。
根据上述Ca4GdO(BO3)3的特征,Ca4GdO(BO3)3晶体是一种非线性性能极好的新材料。
虽然估计的有效非线性系数(deff)是BBO的0.4-0.7倍,但Ca4GdO(BO3)3非线性过程的有效性却是优异的,因为采用Czochralski法可由其制备大尺寸的单晶。
制备含上述特征的单晶,方法较快速,成本适当,故应用广泛。在这些用途中,最常涉及激光束的倍频,尤其是将红外区的辐射转为可见光区的辐射。
也可用这些晶体获得两种激光束之间的合频和差频,以及构成光学参数振荡器。
仍然通过应用实例,研究主体为在上述晶体中掺入Nd。本发明者特别研究了掺Nd的Ca4GdO(BO3)3单晶的性能。用Nd取代了以上所制晶体中5%的Gd。
对应于第二谐波波长,掺杂晶体具有极弱吸收的优点,这与已观测的情况相反,例如,发展至今,用于形成双激光器的晶体,如掺Nd的YAl3(BO3)4(NYAB)晶体在531nm处有显著吸收。
在810nm附近,吸收光谱为一宽带,测得其有效截面是1.5×10-20cm2
对于掺杂晶体由4F3/24l11/2跃迁,辐射波长为1060nm,有效辐射截面为1.7×10-20cm2
对于掺入5%Nd,激发态寿命是95微秒。
在掺Nd的Ca4GdO(BO3)3上进行激光试验,沿结晶物理轴X、Y和Z切割,在1060nm处观测到激光效应,具有下列特征:
 泵射束的传播方向   能量阈值(mW)   差分输出(%)   辐射激光束的极化
    X     288     29     E//Z
    Y     125     34     E//X
    Z     210     29     E//X
倍频产生的辐射在530nm处,因而位于晶体的强吸收区外。因此,根据本发明,自倍频激光器可以获得非常高强度的第二谐波。
上述实例不应限制权利要求的特征。给出它们只是为了通过一些实施方案来说明本发明。它们足以表明本发明的晶体具有下列优越性:相对廉价,尺寸大,能用作倍频器,混频器,光学参数振荡器或自倍频激光器。

Claims (47)

1.一种具有如下通式的非线性单晶:
                   M4LnO(BO3)3
其中:
·M是Ca,或由Sr或Ba部分取代的Ca;
·Ln是选自Y,La,Gd,Nd和Lu的金属或金属混合物,
该非线性单晶是由一种固液同成分熔融组合物结晶制得的。
2.根据权利要求1的单晶,其特征在于,该单晶由具有如下通式的固液同成分熔融组合物结晶制得:
                    M4LnO(BO3)3
其中:
·M是Ca,或由Sr或Ba部分取代的Ca;
·Ln是一种镧系元素,包括Y,Gd,La和Lu。
3.根据权利要求1的单晶,其特征在于,在通式中,当Ca被Sr或Ba部分取代时,取代元素的含量以熔融物不再为固液同成分为限。
4.根据权利要求2的单晶,其特征在于,在通式中,当Ca被Sr或Ba部分取代时,取代元素的含量以熔融物不再为固液同成分为限。
5.根据权利要求1的单晶,其特征在于,其通式为:
                Ca4-xSrxLnO(BO3)3
其中x小于0.5。
6.根据权利要求2的单晶,其特征在于,其通式为:
                Ca4-xSrxLnO(BO3)3
其中x小于0.5。
7.根据权利要求1的单晶,其特征在于,其通式为:
                Ca4-yBayLnO(BO3)3
其中y小于0.5。
8.根据权利要求2的单晶,其特征在于,其通式为:
                Ca4-yBayLnO(BO3)3
其中y小于0.5。
9.根据前述任一权利要求的单晶,其特征在于,该晶体经过掺杂,并且满足通式:
                M4Ln1-zNdzO(BO3)3
其中:
·M是Ca,或由Sr或Ba部分取代的Ca;
·Ln是选自Y,La,Gd,Nd和Lu的金属或金属混合物;
·z至多等于0.2。
10.权利要求1的单晶制备方法,其中进行固液同成分结晶,其中包括:
-将选自镧系元素的氧化物原料,碱土金属碳酸盐和硼酸或硼酸酐以粉末形式充分混合,
-将其加热到足以使混合物熔融的温度,
-维持该温度直到该混合物完全均匀为止,
-将熔融浴降温到结晶温度,
-形成单晶。
11.权利要求2的单晶制备方法,其中进行固液同成分结晶,其中包括:
-将选自镧系元素的氧化物原料,碱土金属碳酸盐和硼酸或硼酸酐以粉末形式充分混合,
-将其加热到足以使混合物熔融的温度,
-维持该温度直到该混合物完全均匀为止,
-将熔融浴降温到结晶温度,
-形成单晶。
12.权利要求3的单晶制备方法,其中进行固液同成分结晶,其中包括:
-将选自镧系元素的氧化物原料,碱土金属碳酸盐和硼酸或硼酸酐以粉末形式充分混合,
-将其加热到足以使混合物熔融的温度,
-维持该温度直到该混合物完全均匀为止,
-将熔融浴降温到结晶温度,
-形成单晶。
13.权利要求4的单晶制备方法,其中进行固液同成分结晶,其中包括:
-将选自镧系元素的氧化物原料,碱土金属碳酸盐和硼酸或硼酸酐以粉末形式充分混合,
-将其加热到足以使混合物熔融的温度,
-维持该温度直到该混合物完全均匀为止,
-将熔融浴降温到结晶温度,
-形成单晶。
14.权利要求5的单晶制备方法,其中进行固液同成分结晶,其中包括:
-将选自镧系元素的氧化物原料,碱土金属碳酸盐和硼酸或硼酸酐以粉末形式充分混合,
-将其加热到足以使混合物熔融的温度,
-维持该温度直到该混合物完全均匀为止,
-将熔融浴降温到结晶温度,
-形成单晶。
15.权利要求6的单晶制备方法,其中进行固液同成分结晶,其中包括:
-将选自镧系元素的氧化物原料,碱土金属碳酸盐和硼酸或硼酸酐以粉末形式充分混合,
-将其加热到足以使混合物熔融的温度,
-维持该温度直到该混合物完全均匀为止,
-将熔融浴降温到结晶温度,
-形成单晶。
16.权利要求7的单晶制备方法,其中进行固液同成分结晶,其中包括:
-将选自镧系元素的氧化物原料,碱土金属碳酸盐和硼酸或硼酸酐以粉末形式充分混合,
-将其加热到足以使混合物熔融的温度,
-维持该温度直到该混合物完全均匀为止,
-将熔融浴降温到结晶温度,
-形成单晶。
17.权利要求8的单晶制备方法,其中进行固液同成分结晶,其中包括:
-将选自镧系元素的氧化物原料,碱土金属碳酸盐和硼酸或硼酸酐以粉末形式充分混合,
-将其加热到足以使混合物熔融的温度,
-维持该温度直到该混合物完全均匀为止,
-将熔融浴降温到结晶温度,
-形成单晶。
18.权利要求9的单晶制备方法,其中进行固液同成分结晶,其中包括:
-将选自镧系元素的氧化物原料,碱土金属碳酸盐和硼酸或硼酸酐以粉末形式充分混合,
-将其加热到足以使混合物熔融的温度,
-维持该温度直到该混合物完全均匀为止,
-将熔融浴降温到结晶温度,
-形成单晶。
19.一种单晶的应用,其特征在于,该单晶具有如下通式:
                   M4LnO(BO3)3
其中:
·M是Ca,或由Sr或Ba部分取代的Ca;
·Ln是选自Y,La,Gd,Nd和Lu的金属或金属混合物,
该单晶用作倍频器或混频器或用作光学参数振荡器或用于制备自倍频激光晶体来产生激光效应。
20.权利要求1 9的单晶的应用,其特征在于,该单晶用于构成自倍频激光器,其中M是Ca,Ln是Gd或La,掺杂元素为Nd。
21.权利要求1的单晶的应用,其特征在于,所述晶体用作独立激光器的倍频器。
22.权利要求2的单晶的应用,其特征在于,所述晶体用作独立激光器的倍频器。
23.权利要求3的单晶的应用,其特征在于,所述晶体用作独立激光器的倍频器。
24.权利要求4的单晶的应用,其特征在于,所述晶体用作独立激光器的倍频器。
25.权利要求5的单晶的应用,其特征在于,所述晶体用作独立激光器的倍频器。
26.权利要求6的单晶的应用,其特征在于,所述晶体用作独立激光器的倍频器。
27.权利要求7的单晶的应用,其特征在于,所述晶体用作独立激光器的倍频器。
28.权利要求8的单晶的应用,其特征在于,所述晶体用作独立激光器的倍频器。
29.权利要求9的单晶的应用,其特征在于,所述晶体用作独立激光器的倍频器。
30.权利要求1的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作光学参数振荡器。
31.权利要求2的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作光学参数振荡器。
32.权利要求3的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作光学参数振荡器。
33.权利要求4的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作光学参数振荡器。
34.权利要求5的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作光学参数振荡器。
35.权利要求6的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作光学参数振荡器。
36.权利要求7的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作光学参数振荡器。
37.权利要求8的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作光学参数振荡器。
38.权利要求9的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作光学参数振荡器。
39.权利要求1的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作双独立激光器的混频器。
40.权利要求2的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作双独立激光器的混频器。
41.权利要求3的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作双独立激光器的混频器。
42.权利要求4的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作双独立激光器的混频器。
43.权利要求5的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作双独立激光器的混频器。
44.权利要求6的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作双独立激光器的混频器。
45.权利要求7的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作双独立激光器的混频器。
46.权利要求8的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作双独立激光器的混频器。
47.权利要求9的单晶的应用,其特征在于,所述单晶用作双独立激光器的混频器。
CNB961901152A 1995-02-21 1996-02-16 非线性单晶,其制备方法及其应用 Expired - Lifetime CN1150427C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR95/01963 1995-02-21
FR9501963A FR2730828B1 (fr) 1995-02-21 1995-02-21 Cristaux non lineaires et leurs applications

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1146812A CN1146812A (zh) 1997-04-02
CN1150427C true CN1150427C (zh) 2004-05-19

Family

ID=9476340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB961901152A Expired - Lifetime CN1150427C (zh) 1995-02-21 1996-02-16 非线性单晶,其制备方法及其应用

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6083319A (zh)
EP (1) EP0756719B1 (zh)
JP (1) JP3875265B2 (zh)
CN (1) CN1150427C (zh)
AT (1) ATE249061T1 (zh)
DE (1) DE69629770T2 (zh)
FR (1) FR2730828B1 (zh)
HU (1) HU219305B (zh)
PL (1) PL316947A1 (zh)
RU (1) RU2169802C2 (zh)
WO (1) WO1996026464A1 (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69933017T2 (de) * 1998-03-27 2007-03-15 Japan Science And Technology Agency, Kawaguchi WELLENLÄNGENUMWANDLUNGSKRISTALL, VERFAHREN und Gerät ZUR ERZEUGUNG VON LASERSTRAHLEN
US6185231B1 (en) 1999-02-02 2001-02-06 University Of Central Florida Yb-doped:YCOB laser
US6185236B1 (en) 1999-02-02 2001-02-06 University Of Central Florida Self frequency double nd-doped: YCOB LASER
US6676853B1 (en) * 1999-10-27 2004-01-13 Sumitomo Chemical Company, Limited Phosphor for vacuum ultraviolet excitation material
US7179405B2 (en) 2002-10-01 2007-02-20 The Regents Of The University Of California Nonlinear optical crystal optimized for Ytterbium laser host wavelengths
US7378042B2 (en) * 2002-10-01 2008-05-27 Lawrence Livermore National Security, Llc Nonlinear optical crystal optimized for Ytterbium laser host wavelengths
US20050190805A1 (en) * 2003-06-30 2005-09-01 Scripsick Michael P. Doped stoichiometric lithium niobate and lithium tantalate for self-frequency conversion lasers
US7622851B2 (en) * 2006-01-17 2009-11-24 The Penn State Research Foundation High temperature piezoelectric material
CN101514489B (zh) * 2008-02-22 2012-03-07 中国科学院理化技术研究所 含稀土离子的氟硼酸盐、晶体及晶体的生长方法和用途
CN101798707B (zh) * 2009-02-11 2012-06-13 中国科学院理化技术研究所 非线性光学晶体BaMgBO3F及其制备方法和用途
CN101942699A (zh) * 2010-09-03 2011-01-12 山东大学 一种具有倍频效应的硼酸钙氧盐晶体的生长方法
US10133148B2 (en) * 2015-04-13 2018-11-20 University Of Houston System Nonlinear optical material and methods of fabrication
CN109378691B (zh) * 2018-12-11 2021-06-01 山东大学 一种基于声子带边发射的全固态大功率板条激光器

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5027361A (en) * 1988-06-21 1991-06-25 Board Of Trustees Of Leland Stanford, Jr., University Efficient laser harmonic generation employing a low-loss external optical resonator
US5030851A (en) * 1990-07-13 1991-07-09 Hoya Optics Inc. (REx Y1-x Al3 (BO3)4 crystals in electrooptic and nonlinear devices
US5243615A (en) * 1991-11-20 1993-09-07 Laserscope High-powered intracavity non-linear optic laser
CN1027514C (zh) * 1992-04-23 1995-01-25 中国科学技术大学 三硼酸铯单晶生长方法及用其制作的非线性光学器件
US5343327A (en) * 1993-11-05 1994-08-30 University Of Central Florida RbNbB2 O6 crystal and its nonlinear optical devices
US5611946A (en) * 1994-02-18 1997-03-18 New Wave Research Multi-wavelength laser system, probe station and laser cutter system using the same
US5592325A (en) * 1994-07-29 1997-01-07 Litton Systems, Inc. Method and apparatus for laser beam management with frequency converting compounds

Also Published As

Publication number Publication date
RU2169802C2 (ru) 2001-06-27
FR2730828A1 (fr) 1996-08-23
WO1996026464A1 (fr) 1996-08-29
CN1146812A (zh) 1997-04-02
EP0756719B1 (fr) 2003-09-03
EP0756719A1 (fr) 1997-02-05
DE69629770T2 (de) 2004-07-01
JPH09512354A (ja) 1997-12-09
US6083319A (en) 2000-07-04
FR2730828B1 (fr) 1997-04-30
DE69629770D1 (de) 2003-10-09
HUP9602910A3 (en) 1998-04-28
HU219305B (en) 2001-03-28
HUP9602910A2 (en) 1997-05-28
PL316947A1 (en) 1997-02-17
ATE249061T1 (de) 2003-09-15
JP3875265B2 (ja) 2007-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1150427C (zh) 非线性单晶,其制备方法及其应用
JP5489300B2 (ja) 非線形光学用の方法及び構造
CN101798707B (zh) 非线性光学晶体BaMgBO3F及其制备方法和用途
CN101799609B (zh) 非线性光学晶体BaZnBO3F及其制备方法和用途
US20120189524A1 (en) Barium fluoroborate, nonlinear optical crystal of barium fluoroborate, preparation method and use thereof
Ryu et al. Growth and characterisation of CsLiB6O10 (CLBO) crystals
JP4061797B2 (ja) ホウ酸塩単結晶及びその育成方法並びにこれを用いたレーザ装置
CN1904148A (zh) 氟硼酸铍盐非线性光学晶体及生长方法和用途
US5684813A (en) Polyborates useful for optical frequency conversion
CN100510201C (zh) 一种合成氟硼铍酸盐单相多晶粉末的方法
CN101649489A (zh) 一种用于提拉法生长钒酸钇晶体的原料合成方法
US7260124B1 (en) Nonlinear optical crystal optimized for ytterbium laser host wavelengths
CN101984149A (zh) 大尺寸氯硼酸钡非线性光学晶体的制备方法和用途
CN102071464B (zh) 非线性光学晶体材料Sr3Y3BiB4O15及其制备方法和用途
CN101319386B (zh) 一种具有抗灰迹性能ktp晶体的制备方法
CN105350083A (zh) 硼酸碲铋化合物、硼酸碲铋非线性光学晶体、硼酸碲铋闪烁晶体及制备方法和应用
US7378042B2 (en) Nonlinear optical crystal optimized for Ytterbium laser host wavelengths
CN1122732C (zh) 一种硼磷酸镁锌非线性光学晶体及其制备方法和用途
Yoshimura et al. Growth and characterization of nonlinear optical borate crystals CsLiB6O10, CsB3O5, and BaAlBO3F2
CN106868589A (zh) K3Sr3Li2Al4B6O20F化合物、非线性光学晶体及其制法和用途
RU2338817C2 (ru) Способ получения кристалла на основе бората и генератор лазерного излучения
CN101311356A (zh) 低电导率、抗灰迹Rb:KTP晶体及其制备方法
JP3317338B2 (ja) 波長変換結晶及びその製造方法並びにこれを用いたレーザ装置
CN102465340A (zh) 自倍频激光晶体掺钕氟硼酸钙钡
CN1751141A (zh) 硼酸盐系结晶的制造方法和激光振荡器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20040519

EXPY Termination of patent right or utility model