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三波混频进程中的非线性频次变换利害线性光学范围的一个基础感怀。赢得具备可调谐个性的关系光源依附于晶体中的非线性频次变换,在变换进程中,两束各别频次的光入射到非线性晶体中,会以和频(SFG)或差频(DFG)的情势爆发第三束光。因为在三波啮合进程中,感化频次变换功效的相位配合前提对入射光频次特殊敏锐。所以,必需以符合的入射观点,温度和其它调谐体制来保护灵验的频次变换。本质中,宽带频次的变换在超短脉冲光场中格外要害,但介入频次变换的宽频带光场之间要同声满意相位配合前提是格外艰巨的,所以接洽探究实行宽带频次间的高效频次变换便变成一个格外要害的科学题目。试验中常运用周期或非周期性变革磁场来调制晶体的个性以实行空间啁啾光栅,即运用准相位配合(QPM)计划来灵验地处置宽带频次的变换题目,但却以减小变换功效为价格。啁啾QPM光栅已被用来在二次谐波(SHG),差频爆发和参量夸大进程中安排短脉冲。迩来,Haim Suchowski等人提出了绝热频次变换计划,并以Bloch球的情势局面展现SFG进程,该计划不只能实行大带宽频次相应,并且不妨赢得高的变换功效。对变换个性的精致接洽是经过类比Landau-Zener表面中处置二能级体例中的绝热跃迁题目来实行的。但文中对绝热频次变换计划没有指出简直物理上的变换机理;其余,也未给出频次相应宽窄的表面范畴及其物理内在。所以怎样领会非线性参量进程中的能量变换题目与绝热或透热(非绝热)的物理进程接洽,绝热前提会感化那些物理局面等题目便显得尤为要害。正文鉴于类比二能级体例绝热布居变化表面的本领,运用回旋变幻,获得了和频进程中由旗号场与和频场形成的两个叠加场之间能量变换题目中所波及到的绝热前提;精致地领会、计划了绝热和透热进程与和频进程衍化的物理体制,从崭新的视角阐释了和频进程的物理机理。揭穿出运用线性啁啾QPM效力实行和频变换进程与透热进程的联系,即和频进程中高功效量变换机理以及能量变换点的场所、频带相应宽窄是由叠加光场间的能量变换点及透热前提所确定。正文重要由以次三个局部形成。第一局部运用回旋变幻获得了用叠加场表白的啮合波方程;解出了当相位失配量为常数时用叠加场表白的啮合波方程的领会解,并用叠加场给出该解的物理意旨。第二局部经过类比二能级体例的绝热布居变化表面的本领给出实行高效宽带频次绝热变换计划的思维及准相位配合本领,并运用布洛赫球局面直觉的给出各别参量感化下和频进程的好多表白。第三局部接洽了能实行高效大带宽频次变换的绝热变换前提,辨别给出了随晶体长度衍化和旗号场频次衍化的绝热前提的领会表白式;揭穿出和频变换进程与透热进程的联系,赢得了和频进程中高功效量变换点的场所及频带相应宽窄与透热进程的物理接洽,即和频进程中高功效量变换机理以及能量变换点的场所是由叠加光场间的能量变换点或透热前提所确定。
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