太赫兹波具有不同于其他电磁波段的独特性质,被认为是未来可改变世界的十大关键技术之一。然而广泛存在于自然界和宇宙空间的太赫兹辐射强度非常弱,为实现高灵敏度太赫兹光电探测应用前景,需要人为产生高功率太赫兹辐射源。《太赫兹光学差频源》首先对现有的众多原理实现的太赫兹源及探测器进行了简单介绍,然后选择了发展输出功率高、频率调节范围宽、单色性好、可室温工作的基于非线性光学差频产生太赫兹源。《太赫兹光学差频源》重点介绍了作者近些年来在太赫兹光学差频产生方面开展的多种高功率、可调谐太赫兹源的实验研究结果,主要包括基于掺镁铌酸锂晶体参量效应的太赫兹可调谐参量辐射源,基于各向同性晶体的太赫兹无角度调谐源和基于硒化镓及掺硫硒化镓晶体双折射效应的太赫兹共线差频源。《太赫兹光学差频源》的主要读者对象是从事太赫兹科学与技术、红外物理、非线性光学材料等相关研究与应用领域的科技人员以及在读研究生。