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[物理实验] 强激光三倍频的横向SBS的研究

  • 简介:由于高强度激光光束的产生,许多基于激光与物质相互作用的受激过程在激光器问世不久就被陆续发现。这些受激散射是强激光的光电场与原子中的电子激发,分子中的振动或者与晶体中的晶格振动相耦合的受激拉曼散射(SRS),或是强激光场与分子中的声学波相耦合...
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第一言引言
第二章受激布里渊散射
§2.1普通布里渊散射的物理描述
§2.2受激布里渊散射的物理描述
第三章 各向异性晶体中横向SBS激发的计算模型
§3.1 计算模型§3.2 计算机编码§3.3计算的结果
§3.4小结
第四章 在KDP晶体中减小SBS的方法12
第五章KDP晶体倍频特性简介第六章KDP晶体的二倍实验
第七章各向异性晶体中横向SBS激发的实验研究
由于高强度激光光束的产生,许多基于激光与物质相互作用的受激过程在激光器问世不久就被陆续发现。这些受激散射是强激光的光电场与原子中的电子激发,分子中的振动或者与晶体中的晶格振动相耦合的受激拉曼散射(SRS),或是强激光场与分子中的声学波相耦合而产生的受激布里渊散射(SBS),或是激光场与分子中的转动等特殊运动相耦合而产生的受激瑞利散射(SRLS)等。所有这些受激散射过程都显示很强的受激特性。
在KDP,KD*P变频晶体中TSBS是具有强的破坏性的非线性光学现象之一。基频光通过KDP晶体和KD*P后产生了与出射光的传播方向相垂直的TSBS。它给强激光三倍频的实验带来一些负面影响:
1.能量损失,使倍频效率大大降低。
2.SBS的强度很高,当其强度超过三倍频晶体的破坏阈值时,将造成三倍频晶体的永久性破坏。
3.SBS产生还将引起激光光束质量变差。
因此,采取必要的措施减小SBS,以此减弱它对激光器和激光光束的负面影响。
在本文中我就SBS物理意义及SBS计算模型的建立以及ICF驱动器产生TSBS的原因等一系列问题作了如下研究。
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