【摘 要】
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近二十年里,THz波技术无论在基础研究方面还是在应用研究领域,都取得了一定的进步和发展。THz波辐射源技术的发展是推动THz应用技术及相关交叉学科迅速发展的关键所在。研制出
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近二十年里,THz波技术无论在基础研究方面还是在应用研究领域,都取得了一定的进步和发展。THz波辐射源技术的发展是推动THz应用技术及相关交叉学科迅速发展的关键所在。研制出高功率、高能量、高效率且能在室温下稳定运转、宽带可调的THz辐射源,已经成为目前科研工作者追求的目标。本文主要介绍的是以MgO:LiNbO3晶体作为非线性光学介质,采用光学参量振荡器结构产生THz电磁波的实验研究和理论分析。文中介绍了THz电磁波的研究进展,以及THz研究技术的分类:包括THz辐射源、探测器和广阔的应用领域。论述了非线性光学中参量振荡原理、振荡阈值、相位匹配技术等基础理论知识。THz波参量振荡器利用的是非线性光学中参量振荡的原理产生THz电磁波辐射的实验装置。文中分析了LiNbO3晶体产生THz波的微观机制,主要包括光学参量振荡和拉曼散射两个过程;讨论了谐振腔腔长对系统性能的影响。实验中通过引入一种镀短波长滤光薄膜(SWPF)的高性能腔反射镜来缩短谐振腔腔长的方法改进实验装置。实验分析表明,短腔长THz波参量振荡器具备明显地降低振荡阈值、拓宽THz波的调谐范围、保持单色性不变等良好特性。LiNbO3晶体作为实验中泵浦光与参量光进行能量交换的介质,对THz波参量振荡器的性能起到至关重要的作用。文中分析了LiNbO3晶体应用于光学参量振荡器时的光学性质、有效非线性系数、相位匹配特征、角度调谐分析等理论知识。LiNbO3晶体中掺入5%mol的MgO,能够减小光折变效应,提高光损伤阈值。通过实验讨论了SLN和CLN对THz波参量振荡器输出稳定性的影响,还讨论了实验中出现的晶体表面和体内损伤对THz输出功率的影响以及它们的物理机制。
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