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  • 2007-09-09 07:18:07光子晶体专题
  • 21世纪是互联网高速发展的时代。半导体材料、硅单晶、集成电路和摩尔定律,现代计算机是微电子技术发展的结晶,它们利用和控制了电子的特性。如果了解基尔德尔定律和微光子技术,控制了光子的特性,将会带来怎样的突破?... [阅读全文]
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  • 2007-06-24 07:44:51掺Yb3+激光晶体的一些特性
  • 1965年贝尔电话实验室的L.F.Johnson等人用闪光灯泵浦Yb∶YAG晶体,当时由于高的阈值(325J)和低的转换效率未引起人们的重视; 1967年,G.Burs等人报道了掺Yb3+离子的LiNbO3和LiTaO3晶体的光谱特性;1971年,A.R.Reinberg等人用 GaAs∶Si LED泵浦Yb∶YAG晶体,在77K温度... [阅读全文]
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  • 2007-06-24 07:41:05激光晶体的组成和应用
  • 能 够辐射出激光的晶体就是激光晶体。激光是指利用工作物质中多数粒子处于激发态,用外界光感应,使所有处于激发态的粒子同时完成受激辐射,发出一束强大的光束。 激光具有良好的方向性,单色性和相干性,由于这些特性,使它在社会各个方面都得到广泛应用。 晶体激光由... [阅读全文]
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  • 2007-06-24 07:39:15陶瓷烧结与晶体生长制造激光材料的比较
  • 激光 陶瓷 出 现之前,大多数晶体激光基质材料都只能用晶体生长法(如Czochralski法)生长。这种晶体生长技术依靠熔化材料并利用籽晶使熔融材料在冷却过程中 产生结晶。Czochralski法是生产Nd:YAG最常用的商品化生长技术,是从铱坩埚内的熔融液体中利用提拉籽晶生长晶... [阅读全文]
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  • 2007-06-24 07:13:22光学薄膜与光子晶体及光子光纤介绍
  • 人类模仿天然晶体特性进行设计的具有代表性 的光学元件就是介质多层膜。当介质呈规则结构时,所产生的特殊反射现象为布拉格反射。对X射线来说,它是这样一种现象:当呈埃级尺寸的规则的原子排列时, 每个原子的散射引起干涉,向特定方向以高反射率反射。介质多层膜是将... [阅读全文]
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  • 2007-06-21 14:10:33商品激光陶瓷材料的性能和发展
  • 商品激光 陶瓷 是一种新出现的材料,最初的研究是针对热寻的导弹、街道钠灯和战斗机的窗口等应用的需求。最早市售商品透明陶瓷(Lucalox)是由 通用电气 公司在20世纪60年代生产的。这种蓝宝石(铝基)陶瓷通常可用于制作街道钠灯灯泡,因为它具有强的防破... [阅读全文]
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  • 2007-06-21 14:07:37陶瓷烧结与晶体生长生成激光基质材料
  • 在激光 陶瓷 出 现之前,大多数晶体激光基质材料都只能用晶体生长法(如Czochralski法)生长。这种晶体生长技术依靠熔化材料并利用籽晶使熔融材料在冷却过程中 产生结晶。Czochralski法是生产Nd∶YAG最常用的商品化生长技术,是从铱坩埚内... [阅读全文]
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  • 2007-06-21 14:04:19固体激光研究:人工混合激光晶体
  • 有些从事固体激光研究:具有优异的光学特性和良好热传导率YAG激光是否接近了理想的激光晶体。这显然是一种被束缚在现实激光条件下的想法,事实上科研人 员应努力寻求更加优异的激光晶体。激光晶体本身就是非线性光学,即可产生高次谐波或可以受激喇曼散射而进行波长转... [阅读全文]
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  • 2007-06-21 14:03:03激光材料介绍
  • 激光材料是指把各种泵浦(电、光、射线)能量转换成激光的材料。 激光材料主要是凝聚态物质,以固体激光物质为主。固体激光材料分为两类。 一类是以电激励为主的半导体激光材料,一般采用异质结构,由半导体薄膜组成,用外延方法和气相沉积方法制得。根据激光波长的不... [阅读全文]
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  • 2007-06-09 18:43:40宝石激光材料的应用和发展
  • 光灿瑰丽的宝石自古以来就被人们视为珍宝, 因而被帝王官宦看作是财富和地位的象征。宝石的化学主成分是-Al2O3。当晶体中有不同金属离子掺杂时,呈现出斑斓色彩,例如红宝石(含铬(Ⅲ),红 色),蓝宝石(含Fe(Ⅱ)/(Ⅲ),Ti(Ⅳ),蓝色),绿宝石(含Cr(Ⅲ)/Ⅴ(... [阅读全文]
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  • 2007-06-09 18:42:18激光晶体的原理和特点
  • 激光晶体是指可将外界提供的能量通过光学谐振腔转化为在空间和时间上相干的具有高度平行性和单色性激光的晶体材料。是晶体激光器的工作物质。激光晶体由发 光中心和基质晶体两部分组成。大部分激光晶体的发光中心由激活离子构成,激活离子部分取代基质晶体中的阳离子形... [阅读全文]
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  • 2007-06-09 18:38:25光导材料
  • 光导材料是指能够把电磁辐射转化为电流的物 质,电磁辐射通常指紫外光、可见光及红外光。一般说来这类物质带静电后,受特别波长的光照射后就能将静电转化成电流。换言之,这些物质在暗中一定是良好的 绝缘体,受光后马上变成良好的导体。光导材料分为两大类,无机光导... [阅读全文]
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  • 2007-06-09 18:32:11BBO晶体的特性
  • 主要性能: BBO 是一种负单轴晶体,它的o-ray折射系数(n o )要比e-ray(n e )折射系数大,可通过Selleimer方程来计算( in m): n o 2 =2.7359+0.01878/( 2 -0.01822)-0.01354 2 n e 2 =2.3753+0.01224/( 2 -0.01822)-0.01516 2 结构和物理特性 : 晶体结构 三方晶系... [阅读全文]
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  • 2007-04-07 02:10:38光子晶体基本原理
  • 众所周知,很多的研究都是起源于对自然界不 同领域存在类似现象的假设开始的。因为宇宙万物遵循着相同的规律,即使外表再怎样的千变万化,而内在的规则却是有着高度一致性。这正是宇宙的神奇之处,也 是人类难解的秘密。光子晶体的产生亦是如此,它是科学家们在假设光... [阅读全文]
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  • 2007-04-06 19:04:35五光十色的激光材料
  • 一个原子吸收能量之后,从低能态到高能态的过程称为激发过程。反之,处于激发状态的原子是不稳定的,总是自发地回到低能态,同时有光子发出。这一过程叫自发辐射。如果原子吸收外界光能而跃迁到高能级,而受外界光感应产生辐射又回到低能态,这一过程叫受激 发射 。 但... [阅读全文]
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  • 2007-04-06 19:02:32作为高频应用的生产规模分子束外延
  • 分子束外延(MBE)是70年代早期由Bell 实验室 卓以何在研究室开发出的用来沉积 半导体 极薄层材料的超高真空技术,并导致对半导体物理学的深入理解,从而丰富了其中诸如超晶格和量子阱子能带间吸收等新概念。目前,每年生产几千万个量子阱激光器,这是量子阱子能带研究... [阅读全文]
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  • 2007-02-23 19:48:49光子晶体研究进展
  • 光子晶体是八十年代末提出的新概念和新材料,迄今取得异常迅猛的发展,是一门正在蓬勃发展的有前途的新学科。光子晶体不仅具有理论价值,更具有非常广阔的应用前景,这个领域已经成为国际学术界的研究热点。本文回顾光子晶体的发展历史,介绍光子晶体的特性、制作方法、... [阅读全文]
  • 来源:复旦大学表面物理国家重点实验室作者:资剑点击:457评论:0
  • 2007-02-23 19:36:57光子晶体光纤光栅的制备方法及其应用
  • 摘要: 介绍了国内外几种典型的光子晶体光纤光栅的制备方法,并分析了光子晶体光纤布喇格光栅、长周期光栅的模式耦合特性及其光通信及光传感领域中的应用前景。 光子晶体光纤(Photonic Crystal Fiber,PCF)是近年来兴起的、十分引人入胜的一种具有微结构的新型硅玻璃... [阅读全文]
  • 来源:光纤新闻网作者:涂勤昌 张伟刚 开桂云点击:228评论:0
  • 2007-02-23 19:34:32光子晶体:光信息时代的“半导体”
  • 电子和微电子技术正在走向物理上和技术上的极限,以光子代替电子作为信息的载体是长期以来人们的一个共识,近年来,我国科学工作者在光子晶体材料的基 础研究方面取得了一些令人瞩目的研究成果。我国可以将发展新一代集成电路技术与光子晶体技术统筹规划,实现微电子技... [阅读全文]
  • 来源:中国电子报作者:周济点击:219评论:0
  • 2007-02-24 03:33:10光子晶体漫谈
  • 光子能隙 早在半个世纪前, 物理学家就已经知道,晶体(如半导体)中的电子由于受到晶格的周期性位势(periodic potential)散射,部份波段会因破坏性干涉而形成能隙(energy gap),导致电子的色散关系(dispersion relation)呈带状分布,此即众所周知的电子能带结构 (electr... [阅读全文]
  • 来源:飞达光学网作者:点击:346评论:0
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