作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
2 中国科学院感光化学研究所, 上海 201800
对透明和吸收介质的简并四波混频理论作了处理,实验上给出了掺半导体玻璃,无机和有机材料的三阶非线性极化率χ(3)和非线性折射率n2的值,而且确定了非线性参数χ(3)的时间响应特性,实验装置的时间分辨率为5 ps.
非线性参数 吸收介质 简并四波混频 
光学学报
1993, 13(6): 506
作者单位
摘要
中国科学院上海光机所, 上海 201800
本文报道了硼酸盐玻璃中掺杂半导体微晶CdSxSe1-x的简并四波混频。当实验中采用波长λ=0.532 μm,脉宽tp=8 ns和tp=6 ps的脉冲进行四波混频时,测得CdSxSe1-x。的三阶非线性极化率x(3)的值分别为~10-9~10-8 esu和10-11 esu,瞬态光栅的衰减寿命为30 ps。实验装置的时间分辨率为6 ps。
简并四波混频 时间分辨率 非线性极化率 
中国激光
1993, 20(3): 190
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所激光物理室, 上海 201800
2 中国科学院上海光学精密机械研究所激光材料室, 上海 201800
本文报道有机杂环化合物(口恶)英(钅翁)掺杂高聚物PMMA薄膜的光学特征,在600~1000nm波长范围内,透射率为80~90%,材料折射率n=1.554,利用反向传播简并四波混频法测得该薄膜的非线性光学系数x(3)为10-10e.s.u.,并观测到后向泵浦束被延迟情况下,前向泵浦光束与探测光束形成光栅瞬态弛豫时间分辨曲线,它的弛豫时间为30ps.
三阶非线性系数x(3) (口恶)英(钅翁)类薄膜 
光学学报
1992, 12(6): 572
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
本文研究了利用单光束纵向扫描法测量介质的光学非线性折射率n_2中,介质的线性吸收对测量结果的影响,指出样品的吸收使得纵向扫描方法的测量范围减小,测量精度降低,在实验上,利用纵向扫描法测量了一种掺有叶绿素-α的有机聚合材料的非线性折射率,获得的n_2为3.4×10~(-9)esu,对实验结果的分析表明,材料的非线性折射来源于有机材料的共轭π电子效应.
光学非线性 非线性折射率的测量 高斯光束的传先播 
光学学报
1992, 12(3): 223
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
首次报道—种新的无机光子造通光谱烧孔材料——BaSO4:Sm2+的烧孔效应.并给出了有关光谱性质的实验结果.
BaSO4:Sm2+晶体 光子选通 光谱烧孔 二步光电离 荧光光谱 激发光谱 
光学学报
1992, 12(2): 112
作者单位
摘要
中国科学院上海光机所, 上海 201800
报道了Sm2+在SrBa(SO4)2混晶中的光谱性质和光子选通光谱烧孔效应。在这个材料中Sm2+的5D0-7F0跃迁的不均匀增宽达1 nm(766 GHz)。利用Ar+激光在514.5 nm的输出和可调谐连续染料激光器在625.8 nm附近的输出,在5K观测到5D1←→7F0跃迁的光子选通光谱烧孔效应。同时给出了Sm2+在SrBa(SO4)2中的电子能级和有关的荧光和激发光谱。
光子选通光谱烧孔 二步光电离 荧光和激发光谱 
中国激光
1992, 19(2): 132
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
2 中国科学院上海生物化学研究所, 上海 200031
本文选用了波长为1.054μm的磷酸盐钕玻璃锁模激光器输出的单个PS激光脉冲,经KDP晶体倍频后的绿光(λ=0.527μm)做激发光源。用条纹相机测定了血卟琳、核黄素有机生物大分子的激发单态S1的寿命。并就氧分子的猝灭效应对寿命的影响进行了初步讨论。
血卟琳 核黄素 荧光寿命 条纹相机 
光学学报
1991, 11(4): 381
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所
吸附在光学表面上的细菌叶绿素和藻兰素生物分子膜.在基波(λ=1.06μm)激光作用下,观察到谐波效应.文中对藻兰素只产生三次谐波而不产生二次谐波做了分析.
光合色素分子 谐波产生 
光学学报
1989, 9(7): 603
作者单位
摘要
到目前为止,具有较高功率和高效率的激光器仅存在于红外和紫外波段。CO2激光器(λ=248 nm)的效率达到30%,KrF激光器(λ=248 nm)的效率为15%。在可见光波段 (400~700 nm)仅有染料激光器,其效率在1%以下,它用于工业的可能性实际上无从提起。幸好这一欠缺可由XeF(C—A)激光器来弥补。像KrF激光器一样,它属于准分子激光器。
激光与光电子学进展
1987, 24(8): 14
作者单位
摘要
过去几年中,准分子激光研究只在高等学校的研究室中进行,目前正是由这一科学领域发展成新的工业。从发展图表可看出,在极短时间内商业准分子激光器的平均输出功率能从有限的初始功率提高到100 W。八十年代末可望提高到1 kW。与此同时,相应的应用领域也不断扩大。起初像其它激光器一样准分子激光器也占领了光谱学和物理化学的传统领域。随着它在激光同位素分离、紫外刻印和材料加工中有成效的应用,目前已被列入现代关键技术范围内。
激光与光电子学进展
1987, 24(5): 25

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