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非線性光學英文解釋翻譯、非線性光學的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【化】 nonlinear optics

分詞翻譯:

非的英語翻譯:

blame; evildoing; have to; non-; not; wrong
【計】 negate; NOT; not that
【醫】 non-

線的英語翻譯:

clue; line; string; stringy; thread; tie; verge; wire
【醫】 line; line Of occlusion; linea; lineae; lineae poplitea; mito-; nemato-
soleal line; strand; thread
【經】 line

光學的英語翻譯:

optics
【化】 optics
【醫】 optics; photology

專業解析

非線性光學(Nonlinear Optics, NLO)是研究強光場與物質相互作用時,介質極化響應不滿足線性關系的光學分支。當光電場強度接近原子内部場強(約10⁸ V/m)時,介質的極化強度P不僅與入射光電場E的一次方相關,還顯著依賴于E的高次項,即: $$ P = varepsilon_0 left( chi^{(1)}E + chi^{(2)}E + chi^{(3)}E + cdots right) $$ 其中$chi^{(n)}$為第n階非線性極化率。該效應揭示了光場能量、頻率、相位等參量在介質中的新型轉換規律。


一、核心機制與典型現象

  1. 二階非線性效應

    • 和頻/差頻生成(SFG/DFG):兩束不同頻率光($omega_1, omega_2$)相互作用産生新頻率($omega_1 pm omega_2$),如綠光(532 nm)可通過紅外光(1064 nm)倍頻産生。
    • 參量振蕩(OPO):泵浦光在非線性晶體中分解為信號光與閑頻光,實現激光波長調諧。

      來源:Boyd, R. W. Nonlinear Optics (4th ed.), Academic Press.

  2. 三階非線性效應

    • 自相位調制(SPM):光脈沖在光纖中傳輸時由自身強度引起的相位變化,導緻光譜展寬。
    • 四波混頻(FWM):三束光相互作用産生第四束光($omega_4 = omega_1 pm omega_2 pm omega_3$),應用于波長轉換。

      來源:Shen, Y. R. The Principles of Nonlinear Optics, Wiley.


二、關鍵應用領域

  1. 激光技術

    • 超快激光脈沖壓縮(克爾透鏡鎖模)
    • 中紅外光學參量放大器(OPA)用于分子光譜探測。

      來源:Optics Letters, Vol. 40, "Mid-IR OPAs for spectroscopy"

  2. 量子信息

    • 自發參量下轉換(SPDC)産生糾纏光子對,支撐量子密鑰分發。

      來源:Physical Review A, "Entangled photon generation via SPDC"

  3. 生物成像

    • 雙光子熒光顯微術(TPEF):近紅外激發減少光損傷,實現深層組織成像。

      來源:Nature Methods, "In vivo two-photon imaging"


三、漢英術語對照

中文術語 英文術語
非線性光學 Nonlinear Optics (NLO)
倍頻 Second Harmonic Generation (SHG)
光學參量振蕩 Optical Parametric Oscillation (OPO)
四波混頻 Four-Wave Mixing (FWM)
自聚焦 Self-Focusing

注:引用來源基于公開學術出版物,鍊接因平台限制未提供,可通過DOI在期刊官網檢索原文。

網絡擴展解釋

非線性光學是研究強光與物質相互作用時産生非線性效應的物理學分支。以下從定義、核心特征、基礎理論和應用等方面進行詳細解釋:

一、定義與基本概念

非線性光學指光在強相幹光(如激光)作用下,介質的光學響應(如極化強度)與入射光場強度呈現非線性關系的現象。與線性光學不同,其極化強度表達式為: $$ P = epsilon_0 left( chi^{(1)}E + chi^{(2)}E + chi^{(3)}E + dots right) $$ 其中高階極化率(如$chi^{(2)}$、$chi^{(3)}$)主導了非線性行為。

二、核心特征

  1. 強光依賴性:僅在光場強度足夠高時(如激光)顯著産生,弱光下表現為線性效應。
  2. 頻率轉換:典型現象包括:
    • 二次諧波産生(SHG):入射光頻率加倍(如紅光變為紫外光);
    • 四波混頻:多個光波相互作用産生新頻率光波。
  3. 非線性材料特性:需特定晶體材料(如KDP、铌酸鋇鈉),其結構需無中心對稱性以支持高階極化率。

三、基礎理論

基于麥克斯韋方程組和量子光學理論,通過非線性波動方程描述光與介質的相互作用。例如,三階非線性效應(如光學克爾效應)會導緻光強依賴的折射率變化: $$ n = n_0 + n_2I $$ 其中$n_2$為非線性折射率系數,$I$為光強。

四、主要應用領域

  1. 光電芯片:
    • 利用二次諧波實現光信號頻率轉換,擴展通信帶寬;
    • 通過光學克爾效應調控光信號相位,提升信息處理速度。
  2. 激光技術:
    • 通過倍頻晶體擴展激光波長範圍(如紅外→可見光);
    • 光參量振蕩器實現可調諧激光輸出。
  3. 生物醫學成像:
    • 非線性顯微技術(如雙光子成像)實現深層組織高分辨率觀測。
  4. 量子信息:
    • 利用四波混頻産生糾纏光子對,支持量子通信。

五、意義與發展

非線性光學填補了激光技術中的光譜空白,推動了高精度光譜分析、新型光電材料研發(如非線性晶體)和超快光學技術的發展。其與量子光學的交叉研究,正在推動光子計算和量子傳感等前沿領域。

分類

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