[实用新型]一种基于液晶可控双折射的周期多晶体有效
申请号: | 201721298493.7 | 申请日: | 2017-10-10 |
公开(公告)号: | CN207663175U | 公开(公告)日: | 2018-07-27 |
发明(设计)人: | 张留洋;程广真 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | G02F1/13 | 分类号: | G02F1/13;G02F1/133;H01S3/109 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 150080 黑龙江省哈尔*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 本实用新型 液晶 双折射 可控 电压输入端口 晶体骨架 补偿层 多晶体 硼酸盐 光学技术领域 多晶体结构 非线性晶体 多晶结构 非线性层 光轴取向 结构加工 液晶填充 传统的 盒密封 粘连 | ||
本实用新型提供了一种基于液晶可控双折射的周期多晶体,涉及超快光学技术领域,具体涉及一种基于液晶可控双折射的周期多晶体结构。本实用新型是为了解决传统的多晶结构需要仔细的选择非线性晶体层和补偿层的厚度过薄,结构加工困难,两种晶体粘连复杂,并且需要仔细的选择非线性层和补偿层的光轴取向的问题。本实用新型包括β‑硼酸盐(β‑BBO)晶体骨架、MLC‑9200‑100液晶、电压输入端口,其中MLC‑9200‑100液晶填充于β‑硼酸盐(β‑BBO)晶体骨架中,然后作为LC盒密封,电压输入端口连接到LC盒的顶部和底部。
技术领域
本实用新型涉及一种基于液晶可控双折射的周期多晶体,属于超快光学技术领域。
背景技术
倍频作为最基本的频率变换方式,获得了广泛的应用。超短脉冲的倍频不同于单色激光的倍频,不但要满足相位匹配,同时要考虑基波脉冲和谐波脉冲在晶体中群速度不同带来的群速度失配,因此,一般情况下,超短脉冲倍频需要在转换效率和脉冲质量之间作一选择,也就是说,若采用长晶体,由于群速度失配,谐波脉冲展宽严重,导致脉冲质量下降。而采用短晶体,可以获得无畸变的脉冲,但转换效率较低。为了平衡转换效率和脉冲质量之间的关系,出现了周期多晶体结构的报道,利用晶体的双折射特性,把两种不同的晶体粘合在一起,其一作为非线性源,产生倍频脉冲,第二块晶体作为补偿层,补偿在第一块晶体中产生的群速度失配,这样的设计保证了在一个周期内(非线性层+补偿层)相位匹配和群速度匹配同时被满足,多个这样的结构组合在一起都构成了多晶体结构,周期数的增多保证了倍频效率,同时群速度能够匹配保证了倍频质量,但这种结构加工较为复杂,需要仔细的选择非线性层和补偿层的厚度及其光轴取向。
因此,有必要提出一种新的晶体设计,以克服先前多晶体结构加工复杂,非线性层和补偿层的厚度及其光轴取向的选择条件严苛的问题。
实用新型内容
本实用新型提供了一种基于液晶可控双折射的周期多晶体,是为了解决传统的多晶结构需要仔细的选择非线性晶体层和补偿层的厚底及其光轴取向,结构加工复杂的问题。
为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种基于液晶可控双折射的周期多晶体结构,其特征在于:它包括β-硼酸盐晶体骨架(1)、MLC-9200-100液晶(2)、电压输入端口(3、4),其中MLC-9200-100 液晶(2)填充于β-硼酸盐晶体骨架(1)中,然后作为LC盒密封,电压输入端口连接到LC盒的顶部和底部。
所述的β-硼酸盐晶体骨架(1)是在β-硼酸盐晶体上利用刻槽工艺加工。
所述的β-硼酸盐晶体骨架(1)中的刻槽宽度152μm。
所述的β-硼酸盐晶体骨架(1)中的β-硼酸盐晶体层厚度62μm。
所述的MLC-9200-100液晶(2)光轴方向的改变是通过调节LC盒上电压输入端口(3、4)所加载的电压来实现。
本实用新型的优点:
1.本实用新型装置利用在β-硼酸盐晶体层进行刻槽,液晶填充快捷方便,能够有效的解决传统的多晶体结构中晶体厚度过薄,加工工艺困难,晶体粘连复杂的问题;2.该装置通过在顶部和底部施加电压,可轻松控制液晶层的光轴方向,有效的解决了传统的多晶结构对晶体光轴取向要求严格的问题。
附图说明
图1是本实用新型基于液晶可控双折射的周期多晶体结构示意图,
其中:1:β-硼酸盐晶体骨架 2:MLC-9200-100液晶
3、4:电压输入端。
具体实施方式
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