[实用新型]非傍轴自加速倍频光束调控装置有效
| 申请号: | 201821779869.0 | 申请日: | 2018-10-30 |
| 公开(公告)号: | CN209070257U | 公开(公告)日: | 2019-07-05 |
| 发明(设计)人: | 郑国梁;徐世祥;吴庆阳;蔡懿;曹建民 | 申请(专利权)人: | 深圳大学 |
| 主分类号: | G02F1/03 | 分类号: | G02F1/03;G02F1/01 |
| 代理公司: | 深圳市恒申知识产权事务所(普通合伙) 44312 | 代理人: | 袁文英 |
| 地址: | 518060 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 准相位匹配 倍频光束 电场单元 调控装置 滤波单元 光学技术领域 本实用新型 单元电性 调控 应用 | ||
本实用新型公开了一种非傍轴自加速倍频光束调控装置,应用于光学技术领域。该装置包括:电场单元、准相位匹配单元和滤波单元。该电场单元与该准相位匹配单元电性相连。该准相位匹配单元还设置在该滤波单元的前端。该装置可提高光束调控的灵活性。
技术领域
本实用新型涉及光学技术领域,尤其涉及一种非傍轴自加速倍频光束调控装置。
背景技术
随着近年来科学技术的快速发展,自加速光束以无衍射和自加速等特点而应用于光学微操控领域。其中,非傍轴自加速光束因其可突破传统自加速光束的傍轴限制,在扩宽自加速光束应用和光器件的微型化方面发挥重要作用。目前的非傍轴自加速光束通常通过改变传播介质的方式来改变偏振状态和强度,但这是一种被动的调控方式,从而存在灵活性不够的问题。
实用新型内容
本实用新型实施例的主要目的在于提供一种非傍轴自加速倍频光束调控装置,可提高光束调控的灵活性。
本实用新型实施例提供了一种非傍轴自加速倍频光束调控装置,所述装置包括:电场单元、准相位匹配单元和滤波单元;所述电场单元与所述准相位匹配单元电性相连;所述准相位匹配单元还设置在所述滤波单元的前端。
从上述实施例可知,通过准相位匹配单元根据准相位匹配条件将高斯状基频光束转变为非傍轴自加速倍频光束,并通过电场单元加载电场给准相位匹配单元,调整准相位匹配条件,从而调控出射的非傍轴自加速倍频光束的偏振状态和强度,而不是通过改变传播介质来对光束进行调控,提高了光束调控的灵活性。
附图说明
图1是本实用新型提供的实施例中的非傍轴自加速倍频光束调控装置的结构示意图;
图2是本实用新型提供的实施例中的准相位匹配单元的极化图样示意图;
图3是本实用新型提供的实施例中的光强分布图;
图4是本实用新型提供的实施例中的非傍轴自加速倍频光束调控装置的应用示意图。
具体实施方式
为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而非全部实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参见图1,图1是本实用新型提供的实施例中的非傍轴自加速倍频光束调控装置的结构示意图。该装置包括:电场单元101、准相位匹配单元102和滤波单元103。电场单元101与准相位匹配单元102电性相连。准相位匹配单元102还设置在滤波单元103的前端。
具体的,电场单元101用于加载电场给准相位匹配单元102,以使准相位匹配单元102内部产生线性电光效应。其中,线性电光效应是指通过电场单元101加载电场而引起准相位匹配单元102的折射率发生变化的现象。准相位匹配单元102用于根据准相位匹配条件将来自光源的基频光束转换为非傍轴自加速倍频光束,并利用线性电光效应调整准相位匹配条件,以调控非傍轴自加速倍频光束的偏振状态和强度,并将调控后的非傍轴自加速倍频光束透射给滤波单元103。
其中,在准相位匹配单元102中实现倍频效应须令相互作用的光波在准相位匹配单元102中传输时满足准相位匹配条件。其中,准相位匹配条件的工作原理是利用周期性调制准相位匹配单元102的非线性极化率,弥补非线性过程中造成的相位失配,以提高非线性光学频率变换的转换效率。来自光源的基频光束,入射准相位匹配单元102,准相位匹配单元102内部发生准相位匹配倍频效应,将基频光束转换为非傍轴自加速倍频光束。
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