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據(jù)悉,鈮酸鋰調(diào)制器運用鈮酸鋰晶體的電光效應并根據(jù)光電子集成生產(chǎn)工藝而成,可以將電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為光子信息,是實現(xiàn)電光轉(zhuǎn)換的主要元件。具體它有什么出眾之處,先要從其原材料鈮酸鋰晶體的電光效應及運用開始了解。鈮酸鋰晶體有兩個特點非常引人關注,一是鈮酸鋰晶體光電效應多,具備包括壓電效應、電光效應、非線性光學效應、光折變效應、光生伏打效應、光彈效應、聲光效應等多種光電性能;二是鈮酸鋰晶體的性能可調(diào)控性強,這是
自1960年**紅寶石激光器誕生后,在過去這幾十年里激光技術得到迅速發(fā)展。激光晶體因為其方向性好、亮度高、單色性好和相干性好優(yōu)勢,在工業(yè)、材料加工技術、美容醫(yī)療、光刻、精密測量、等領域運用中綻放光芒。當激光玻璃、激光晶體或氣體等光電材料中的原子中電子吸收電流或光的能量時,就會形成激光。額外能量“激發(fā)”電子足夠從較低能量的軌道移到圍繞原子核的較高能量軌道。激光晶體運用原子的**特性吸收和輻射稱之為光
據(jù)悉,來自于日本東京工業(yè)大學和日本京都大學物質(zhì)-細胞統(tǒng)合科學院(iCems)的科學家運用飛秒可見光和太赫茲脈沖作為外部微擾,測試了光激發(fā)氧化鉍(BiCoO3)的二次諧波發(fā)生(SHG)效應。這一項研究體現(xiàn)出了Co3離子軌道激發(fā)的必要性;本次研究由太赫茲輻射脈沖驅(qū)動,為飛秒時域和頻域提升非線性晶體非線性光學現(xiàn)象的性能提供了思路。應用SHG將激光的頻率翻倍(因此改變其顏色)必須反轉(zhuǎn)對稱性被破壞的極性晶體
非線性光學晶體是的光電信息功能復合材料之一,是光電技術尤其是激光技術的一個關鍵物質(zhì)條件,其發(fā)展程度與激光技術發(fā)展息息相關。非線性光學晶體材料可用于進行激光頻率轉(zhuǎn)換,擴展激光的波長;用于調(diào)制激光強度、相位;實現(xiàn)激光信號的全息存儲、波前疇變的自泵浦相位共軛等。非線性光學晶體是和現(xiàn)代軍事技術中的關鍵材料,各國家都將其放在大力發(fā)展的位置,并作為一項重要戰(zhàn)略舉措列入各自高技術發(fā)展規(guī)劃中,給予高度重視和支持。
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