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翻译样例: 非线性光学和非线性光学材料
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非线性光学的迅速发展源于非线性行为的物质载体———非线性光学材料的应用。非线性光学材料在光电通讯、光学信息处理和集成电路等方面有重要的应用。利用谐波产生,参量振荡与放大,光混频等效应制造的诸如混频器、光开关、光信息存储器、光限制器等元件采用光子代替电子进行数据的采集、存储和加工,因为光子的开关速度可达到f s 级,比电子过程快几个数量级,因此在光频下工作可大大增加信息处理的带宽,如光盘的信息存储容量就得到了极大的提高。

目前非线性光学的研究主要集中在两个方面:一是开拓新的理论,探究非线性光学效应的机理,为设计制造出性质优良的非线性光学新材料提供理论依据。二是新型优良的非线性光学材料的制备和应用,在这一领域已经有不少材料投入了实际应用。但是波段红移和非线性光学系数之间的矛盾,使得非线性光学材料的进一步优化遇到了极大的困难,这一问题的解决,必然会极大推动NLO 材料的优化制备与实际应用,因而也成为非线性光学学科中迫切需要解决的焦点问题。 随着非线性光学材料的迅速发展,新的问题和现象不断出现,这就要求不断有新的理论来解释这些现象,并为材料的设计和制备提供理论依据。对此,人们做了大量的工作,提出了若干理论模型,其中影响较大的有:非谐振子模型、键参数模型、双能级模型、键电荷模型和电荷转移模型等。我国科技工作者也提出了自己的理论,主要有:阴离子基团理论、双重基元结构模型、二次极化率矢量模型和簇模型理论。

非谐振子模型是人们最早用经典的观点来解释光和物质相互作用的理论,其基本要点是质量为m 的带电粒子在光波场的作用下做简谐振动,它受到的作用力F 与偏离平衡位置的距离d 呈线性关系,当光波场强度很强时, F 与d 不再是线性关系而是非线性关系,根据非谐振子的运动方程和电极化强度可以推出非线性电极化率。利用这一模型,能够比较容易地理解倍频和混频现象的产生,它成功地解释了分子晶体和离子晶体的红外非线性光学效应,但利用这一模型来处理问题只能停留在定性水平上。Robinson 等人提出的键参数模型,是建立在假定晶体的宏观倍频系数是单个化学键对其贡献的几何叠加的基础上的,它对共价型碘酸盐晶体进行了成功地解释,但对离子型晶体并不适用。1969 年,Levine 提出了键电荷模型,该模型认为键电荷q 由两部分组成:一是成键原子的成键轨道重迭贡献q0 ;二是离子完不完全屏蔽贡献q1 。键电荷的动态特性决定了线性和非线性极化率

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