本书主要介绍了光通信波段1560nm激光的非线性光学频率转换过程及应用,具体包括1560nm激光的非线性光学倍频过程(1560nm?780nm)、1560nm激光与倍频所得激光的非线性光学和频过程(1560nm+780nm?520nm)、所得和频激光经非线性光学参量振荡再次获得1560nm激光过程(520nm?1560nm+780nm)及光通信波段激光在固体目标测速和面型方面的测量应用。本书中的非线性光学过程起始于1560nm半导体经典激光光源,经过一系列非线性光学频率演变,*终得到光学参量振荡状态下稳定的非简并1560nm激光输出,整个过程形成一个完整的频率变换环路。该频率连续演变过程的完成为从“经典光场”到“非经典量子光场”的实现提供了一种良好的可选实验方案,可以有力地服务于未来高保真量子光源的应用。本书详细介绍了上述非线性光学过程的理论计算和实验细节,适合量子光学、非线性光学及相近研究方向的师生阅读。
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内容简介
前言
第1章 绪论
1.1 引言
1.2 非线性光学的研究现状
1.3 非线性光学的理论基础
1.4 相位匹配
1.5 本书内容与结构安排
本章参考文献
第2章 1560nm倍频780nm单频激光的实现
2.1 引言
2.2 单次穿过周期极化铌酸锂晶体和周期极化磷酸氧钛钾晶体倍频
2.3 单次穿过掺氧化镁周期极化铌酸锂晶体倍频
2.4 外腔谐振倍频
2.5 倍频实验系统
2.6 铷原子饱和吸收谱
2.7 本章小结
本章参考文献
第3章 单共振和频产生1560nm三次谐波520nm单频激光
3.1 引言
3.2 锁腔技术介绍
3.3 单共振和频理论计算
3.4 520nm单频激光的实现
3.5 本章小结
本章参考文献
第4章 520nm激光泵浦的1560nm+780nm双共振光学参量振荡器
4.1 引言
4.2 DROPO过程的理论分析
4.3 实验装置和实验结果
4.4 本章小结
本章参考文献
第5章 光通信波段激光测速的应用
5.1 基于共焦法布里-珀罗腔的双频激光多普勒测速
5.2 基于互补金属氧化物半导体的粗糙曲面散斑分离的激光多普勒测速
本章参考文献
第6章 总结与展望
附 录
附录A 三镜腔腰斑尺寸随腔镜距离的变换程序
附录B 腔内腰斑尺寸(距离)随腔前入射激光腰斑尺寸(距离)的变换程序
附录C 二维粗糙表面程序(以8μm粗糙度为例,其余粗糙度对应的程序类似)
附录D 观察面上的散斑强度程序
附录E 单个及多个散射信号叠加之振幅-频率谱仿真程序
附录F 基于CMOS分离散斑和传统激光多普勒分别所得多普勒信号振幅谱程序
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