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Investigation of Mid-Infrared Broadband Second-Harmonic Generation in Non-Oxide Nonlinear Optic Crystals

二次谐波产生 光学 材料科学 宽带 光电子学 激光器 红外线的 高次谐波产生 非线性光学 二次谐波成像显微术 物理
作者
Il-Hwan Kim,Donghwa Lee,Kwang Jo Lee
出处
期刊:Crystals [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:11 (8): 921-921 被引量:6
标识
DOI:10.3390/cryst11080921
摘要

The mid-infrared (mid-IR) continuum generation based on broadband second harmonic generation (SHG) (or difference frequency generation) is of great interest in a wide range of applications such as free space communications, environmental monitoring, thermal imaging, high-sensitivity metrology, gas sensing, and molecular fingerprint spectroscopy. The second-order nonlinear optic (NLO) crystals have been spotlighted as a material platform for converting the wavelengths of existing lasers into the mid-IR spectral region or for realizing tunable lasers. In particular, the spectral coverage could be extended to ~19 µm with non-oxide NLO crystals. In this paper, we theoretically and numerically investigated the broadband SHG properties of non-oxide mid-IR crystals in three categories: chalcopyrite semiconductors, defect chalcopyrite, and orthorhombic ternary chalcogenides. The technique is based on group velocity matching between interacting waves in addition to birefringent phase matching. We will describe broadband SHG characteristics in terms of beam propagation directions, spectral positions of resonance, effective nonlinearities, spatial walk-offs between interacting beams, and spectral bandwidths. The results will show that the spectral bandwidths of the fundamental wave allowed for broadband SHG to reach several hundreds of nm. The corresponding SH spectral range spans from 1758.58 to 4737.18 nm in the non-oxide crystals considered in this study. Such broadband SHG using short pulse trains can potentially be applied to frequency up-conversion imaging in the mid-IR region, in information transmission, and in nonlinear optical signal processing.
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