The invention discloses an annular cavity terahertz wave parametric oscillator, which comprises a pumping source, a first mirror, second mirror, third mirror and fourth mirror, the first crystal MgO:LiNbO3, second MgO:LiNbO3, third MgO:LiNbO3 fourth crystal crystal, MgO:LiNbO3 crystal, MgO:LiNbO3 crystal and MgO:LiNbO3 crystal sixth fifth. The optical parametric effect four THz wave beam, wherein two beams of terahertz wave as seed light can enhance the optical parametric effect, and can effectively enlarge the other two beams of terahertz wave; Stokes light in the ring cavity resonance, and can be used repeatedly, effectively improve the optical conversion efficiency; THz wave perpendicular to the crystal MgO:LiNbO3 exit, do not need to any output coupling device, effectively reduce the terahertz output loss; by changing the angle between the pump and the Stokes light, terahertz wave can be frequency tuning, the tuning method is simple, flexible operation.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于太赫兹波
,具体涉及一种环形腔太赫兹波参量振荡器。
技术介绍
太赫兹波(THz),是指频率处于0.1-10THz (1THz=1012Hz)范围内的电磁波,位于微波与红外辐射之间,在长波长处与毫米波重合,在短波长处与红外波重合,是电子学与光子学、宏观理论向微观理论的过渡区域。介于微波波段和红外波段之间的太赫兹波具有许多特殊的性质:(1)大量有机分子、半导体的子带和微带、转动和振动跃迁能量都在太赫兹波范围,太赫兹波的光谱分辨特性使得太赫兹波探测技术,尤其是太赫兹波光谱成像技术,除了能辨别物质的形貌外,还能鉴别物质的组成成分。(2)从其透过不同材料的光谱及成像来看,太赫兹波辐射能穿透非金属和非极性材料,如纺织品、纸板、塑料、木料等包装物。(3)太赫兹波的另一显著特点是它的安全性,能量仅有毫电子伏特,与X射线相比具有低能性,不会引起生物组织的光离化,从而可应用于人体安全检查或生物医学成像等方面。(4)太赫兹波辐射具有很好的空间、时间相干性。(5)太赫兹波带宽很宽,能够在目前隐身技术所能对抗的波段之外工作,所以可用它来探测隐身目标,以其作为辐射源的超宽带雷达能够获得隐形飞机的图像。缺少的能够产生高功率、高质量、高效率的太赫兹波,且低成本并能在室温下运转的太赫兹源是目前面临的主要问题。目前太赫兹波的产生方法主要有电子学方法和光子学方法。电子学方法是一般将电磁辐射的波长从毫米波延伸到太赫兹波波段,也就相当于一个频率变大的过程,但是当频率大于1THz时会遇到很大的障碍,以至于效率变的很低,同时电子学方法产生的太赫兹波辐射源体积庞大,限制了其在很多领 ...
【技术保护点】
一种环形腔太赫兹波参量振荡器,其特征在于:包括泵浦源(1)、第一反射镜(3)、第二反射镜(5)、第三反射镜(6)、第四反射镜(7)、第一MgO:LiNbO3晶体(8)、第二MgO:LiNbO3晶体(9)、第三MgO:LiNbO3晶体(10)、第四MgO:LiNbO3晶体(13)、第五MgO:LiNbO3晶体(14)和第六MgO:LiNbO3晶体(15);泵浦源(1)发出的泵浦光(2)经第一反射镜(3)反射后依次入射第一MgO:LiNbO3晶体(8)、第三MgO:LiNbO3晶体(10)和第二MgO:LiNbO3晶体(9),经光学参量效应产生Stokes光(4)、第一太赫兹波(11)和第二太赫兹波(12);Stokes光(4)在由第二反射镜(5)、第三反射镜(6)和第三MgO:LiNbO3晶体(10)、第六MgO:LiNbO3晶体(15)的全反射面组成的环形腔中振荡,第一太赫兹波(11)垂直于第三MgO:LiNbO3晶体(10)的出射面沿Y轴正向出射,第二太赫兹波(12)垂直于第三MgO:LiNbO3晶体(10)的出射面沿Y轴负向出射;泵浦光(2)从第二MgO:LiNbO3晶体(9)出射 ...
【技术特征摘要】
1.一种环形腔太赫兹波参量振荡器,其特征在于:包括泵浦源(1)、第一反射镜(3)、第二反射镜(5)、第三反射镜(6)、第四反射镜(7)、第一MgO:LiNbO3晶体(8)、第二MgO:LiNbO3晶体(9)、第三MgO:LiNbO3晶体(10)、第四MgO:LiNbO3晶体(13)、第五MgO:LiNbO3晶体(14)和第六MgO:LiNbO3晶体(15);泵浦源(1)发出的泵浦光(2)经第一反射镜(3)反射后依次入射第一MgO:LiNbO3晶体(8)、第三MgO:LiNbO3晶体(10)和第二MgO:LiNbO3晶体(9),经光学参量效应产生Stokes光(4)、第一太赫兹波(11)和第二太赫兹波(12);Stokes光(4)在由第二反射镜(5)、第三反射镜(6)和第三MgO:LiNbO3晶体(10)、第六MgO:LiNbO3晶体(15)的全反射面组成的环形腔中振荡,第一太赫兹波(11)垂直于第三MgO:LiNbO3晶体(10)的出射面沿Y轴正向出射,第二太赫兹波(12)垂直于第三MgO:LiNbO3晶体(10)的出射面沿Y轴负向出射;泵浦光(2)从第二MgO:LiNbO3晶体(9)出射后经第四反射镜(7)反射后依次入射第五MgO:LiNbO3晶体(14)、第六MgO:LiNbO3晶体(15)和第四MgO:LiNbO3晶体(13),经光学参量效应产生Stokes光(4)、第三太赫兹波(16)和第四太赫兹波(17);Stokes光(4)在由第二反射镜(5)、第三反射镜(6)和第三MgO:LiNbO3晶体(10)、第六MgO:LiNbO3晶体(15)的全反射面组成的环形腔中振荡,第三太赫兹波(16)垂直于第六MgO:LiNbO3晶体(15)的出射面沿Y轴负向出射,第四太赫兹波(17)垂直于第六MgO:LiNbO3晶体(15)的出射面沿Y轴正向出射;沿Y轴负向传播的第二太赫兹波(12)入射到第四太赫兹波(17)的出射点,作为种子光增强第六MgO:LiNbO3晶体(15)中的光学参量效应,有效放大Stokes光(4)和第三太赫兹波(16);沿Y轴正向传播的第四太赫兹波(17)入射到第二太赫兹波(12)的出射点,作为种子光增强第三MgO:LiNbO3晶体(10)中的光学参量效应,有效放大Stokes光(4)和第一太赫兹波...
【专利技术属性】
技术研发人员:李忠洋,王思磊,王孟涛,
申请(专利权)人:华北水利水电大学,
类型:发明
国别省市:河南;41
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