红外非线性晶体GaSe的合成、生长与性能
2014-06-07倪友保吴海信黄昌保程旭东王振友毛明生
倪友保,吴海信,黄昌保,程旭东,王振友,毛明生
(中国科学院安徽光学精密机械研究所,安徽合肥230031)
红外非线性晶体GaSe的合成、生长与性能
倪友保,吴海信,黄昌保,程旭东,王振友,毛明生
(中国科学院安徽光学精密机械研究所,安徽合肥230031)
针对高品质红外非线性晶体GaSe难以生长、加工的问题,研究了垂直布里奇曼法籽晶定向生长技术。制备出φ20 mm×50 mm完整单晶,探索了加工工艺,对样品进行了粉末衍射,能谱等测试,晶体在1.06~15μm波段吸收系数约为0.05~0.16 cm-1,完整性、光学质量均较好。演示了9.3~10.6μm波段的CO2激光倍频实验,输出4.65~5.3μm对应倍频光。
非线性光学晶体;GaSe晶体;布里奇曼法;中远红外波段;倍频
1 引 言
8~15μm波段中远红外激光作为大气的一个重要窗口,可广泛应用于痕量气体探测、空间探索、通信研究等。硒化镓(GaSe)是能够产生该波段激光的一种重要晶体材料,尽管其莫氏硬度低,但它具有透光波段宽(0.6~18μm)、光学吸收低(α≤0.1 cm-1,1.06μm)、双折射适宜(0.35)、非线性极化系数大(d22≈75pm/V)、激光损伤阈值高等优点[1-2]。
多年来,为了增加GaSe晶体硬度,利于机械加工及实际应用,人们开始进行掺杂研究[3],这在一定程度上改善了晶体的性能。但目前来看,掺杂晶体还存在一定问题[4],如易出现散射中心、沉积物,原始掺杂值与期望值误差大;掺杂后性能改变不确定等。随着新加工方法出现[5],晶体加工问题得到初步解决,相对掺杂易出现的组分偏离、散射多、光学质量不均匀等缺点,纯晶体优势逐渐显现,当前也受到国内外大量关注[6]。
本文报道了纯GaSe晶体的合成和生长过程,加工出平行、垂直c光轴两类元件,同时对晶体的结构、成分、光学等基本性能进行了测试,演示了单晶I型匹配的TEA-CO2激光倍频实验。……
