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有一種淡紅色的“寶石”,在大自然中從沒有被人發現過,但卻擁有**的大能量,它便是鈦寶石。鈦寶石激光晶體是種化學結構有序晶體材料,是在實驗室中將藍寶石摻入鈦元素,借助二千多度的高溫環境漸漸地生長出來的。本文我們就主要看看光寶光電給大家介紹的關于鈦寶石激光晶體具備的幾大特點,主要有以下幾點:一、HEM工藝可較大化地擴大在532nm處的吸收,同時降低800nm處吸收;進而提供業界比較高的FOM**。
近日,中國科學院上海光學精密機械研究所微納光電子功能材料實驗室激光晶體研究團隊使用基于密度泛函理論的**性原理方法,完成對影響鈦寶石激光**效率的重要問題——殘余紅外吸收的理論突破,提出雙機制**殘余紅外吸收的理論。鈦寶石是三大基礎激光晶體之一,具備較佳的物化、光譜和激光特性,是**強**快激光裝置的關鍵關鍵材料之一。自打1982年鈦寶石晶體激光性能被報道至今,與激光**帶重合的殘余紅外吸收始終是影響
據悉,鈮酸鋰調制器運用鈮酸鋰晶體的電光效應并根據光電子集成生產工藝而成,可以將電子數據轉換為光子信息,是實現電光轉換的主要元件。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控性強,這是
LBO晶體是是一種優良的倍頻晶體,是目前應用比較廣泛的一種倍頻器件,LBO晶體內部具有光學均勻性良好、透過波段比較寬的優點,因其具有較高的匹配效率和激光損傷閾值,LBO晶體被廣泛應用于高功率倍頻、三倍頻、四倍頻及和頻、差頻、紫外倍率等領域。其次,它在參量振蕩,參量放大,光波導及電光效應方面也有良好的應用前景。總的來說,陰離子基團才是非線性光學效應主要貢獻者,而非陽離子。在這個陰離子基團理論的基礎上
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