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晶体激光器已广泛应用于材料加工、激光检测、研究与发展、激光治疗和军事方面。在今后的竞争中仍将保持发展的势头。在传统晶体激光器发展的同时,晶体激光器将向超大型和超小型两个方向发展,输出波长向可调谐方向发展。 激光晶体研究主要将集中在高效率、大功率输出和宽调谐等新型激光材料的探索,以及大尺寸、高质量激光晶体的研制。 相似文献
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四硼酸锂晶体是近年来发展起来的一种新型压电材料,在声表面波器件等方面有着广阔的应用前景。本文介绍了该晶体的性能、生长及其在器件上的应用,简要讨论了目前国内外的研究进展,展望了LBO晶体与器件的前景。 相似文献
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单分散胶粒、胶态晶体和三维有序周期性材料的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
单分散胶粒是食品、印染、陶瓷、光学胶片和电磁流变体等材料的主要成分,其三维有序组装结构被通称为胶态晶体。具有三维周期性结构的胶态晶体在光电研究领域具有特殊意义。以胶态晶体为模板可复制获得结构上与其三维周期性结构反相的新型功能性介孔材料。后者兼具固体材料本身和长程周期有序结构两种特性,是当前光电领域急需的光子晶体的最佳候选。本文综合阐述了单分散胶粒、胶态晶体以及具有三维周期性有序结构的材料的制备、性质和初步及潜在应用。 相似文献
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可望实用化的几种新型激光晶体 总被引:2,自引:0,他引:2
新型激光材料研究既富于挑战性,又是激动人心和充满活力。本文讨论几种最新激光材料和它们的应用。作为固体激光器的心脏,增益介质对激光运行参数(如波长、功率、调Q和锁模)具有重要影响。从六十年代起,研究人员一直致力于激光增益介质的开发研究,例如在约100种不同的晶体中实现了Nd(3+)激活离子发光。然而时至今日,主要应用的掺Nd‘“激光材料依然是最先应用的Nd:YAG晶体(掺Nd(3+)的Y3Al5O12)。可见,无实用性的激光晶体数目相当大。为什么这种晶体能排上实用激光晶体的“短短名单”,而其他晶体则不行呢?一般来讲,成… 相似文献
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《红外》2006,27(8):F0004-F0004
由中国硅酸盐学会晶体生长与材料分会主办、中国科学院福建物质结构研究所和国家光电子晶体材料工程技术研究中心联合承办、山东大学晶体材料国家重点实验室等7家科研单位协办的“第14届全国晶体生长与材料学术会议”将于2006年11月5日~7日在福州召开。本次会议的宗旨是,促进我国晶体材料最新研究成果的交流,推进晶体材料基础研究和应用技术在国民经济和高新技术开发中的广泛应用和技术转化。会议将就晶体生长与材料基础理论;激光和非线性光学晶体;压电、热电、闪烁及其它功能晶体;半导体晶体材料;低维晶体材料;光子晶体和声子晶体;晶体结构、缺陷与表征;晶体后处理、晶体器件 相似文献
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人工蛋白石光子晶体制备技术及改性研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
人工蛋工白石是一种极有前途的三维光子晶体带隙材料,介绍了二氧化硅人工蛋白石光子晶体在制备方面的研究进展及其改性研究的发展现状。 相似文献
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王贤旺张巍章亮李军建徐铁峰 《激光与光电子学进展》2013,(12):1-6
光子晶体是一种介质常数周期性变化的人工介质材料,具有光子带隙和光子局域两个主要特征。光子晶体光波导是利用光子带隙特性传输光信息的光学器件。与传统的条形光波导相比,它最大的优势是在大的拐角处具有很低的传输损耗(如在60\O弯曲时传输损耗可以降低到5%),因此非常适合用于集成光学。从硫系玻璃材料的特征入手,详细介绍了聚焦离子束和电子束曝光这两种光子晶体光波导常用的制备方法,通过这两种方法制备出来的光子晶体光波导都具有较高的表面平整度和较低的传输损耗。对两种方法的制备工艺和特点进行了比较。最后简单介绍了硫系光子晶体光波导的应用,并对硫系光子晶体光波导的发展前景做了展望。 相似文献
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光子晶体是将两种或两种以上介质材料排列成具有光波长量级的一维、二维或三维周期结构的人工晶体.由于光子晶体具有光子带隙、光子局域等特性,所以它具有巨大的应用前景.简述了光子晶体的主要特征,重点介绍了三维光子晶体的自组装方法. 相似文献
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半导体材料研究的新进展 总被引:7,自引:0,他引:7
首先对作为现代信息社会的核心和基础的半导体材料在国民经济建设、社会可持续发展以及国家安全中的战略地位和作用进行了分析,进而介绍几种重要半导体材料如,硅材料、GaAs和InP单晶材料、半导体超晶格和量子阱材料、一维量子线、零维量子点半导体微结构材料、宽带隙半导体材料、光学微腔和光子晶体材料、量子比特构造和量子计算机用材料等目前达到的水平和器件应用概况及其发展趋势作了概述.最后,提出了发展我国半导体材料的建议.本文未涉及II-VI族宽禁带与II-VI族窄禁带红外半导体材料、高效太阳电池材料Cu(In,Ga)Se.CuIn(Se,S)等以及发展迅速的有机半导体材料等. 相似文献
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研究了微波光子晶体在雷达吸收材料上的应用,提出了一种应用PBG的新型雷达吸收材料.该种材料相对于传统的电Salisbury屏,具有厚度薄、重量轻的优点,而且吸收带宽取决于高阻表面的带隙,不再受到厚度为λ/4的限制. 相似文献