据悉,铌酸锂调制器运用铌酸锂晶体的电光效应并根据光电子集成生产工艺而成,可以将电子数据转换为光子信息,是实现电光转换的主要元件。具体它有什么出众之处,先要从其原材料铌酸锂晶体的电光效应及运用开始了解。
铌酸锂晶体有两个特点非常引人关注,一是铌酸锂晶体光电效应多,具备包括压电效应、电光效应、非线性光学效应、光折变效应、光生伏打效应、光弹效应、声光效应等多种光电性能;二是铌酸锂晶体的性能可调控性强,这是由铌酸锂晶体的晶格结构和充实的缺陷结构所引起,铌酸锂晶体的诸多性能可以从晶体组分、元素掺杂、价态控制等进行大幅度调控。
另外铌酸锂晶体的物理化学性能非常稳定,易于加工,光透过范围宽,具有很大的双折射,并且容易备制有价值的光波导,所以基于铌酸锂晶体的光调制器在长距离通信中具有无可比拟的优势——不仅有着很小的啁啾(chirp)效应、高调制带宽、良好消光比,并且稳定性非常优越,是高速器件中*,所以被普遍使用于高效高带宽的长距离通信中。
铌酸锂晶体的制备
1、同成分铌酸锂晶体
针对同成分铌酸锂晶体来讲,其制备主要选用提拉法。尽管泡生法、导模法、温梯法等方法也曾用来进行铌酸锂晶体的制备,可是与提拉法相比并没明显的优势或具备明确的应用需求,因此并未得到广泛的关注。
2、近化学计量比铌酸锂晶体
近化学计量比铌酸锂晶体尽管具备诸多优秀的光电性能,可是其配比偏离固液同成分共熔点,不能选用常规的提拉法生长高质量的晶体,目前主要是采用的制备方法有富锂熔体法、助熔剂法、扩散法。
3、铌酸锂单晶薄膜
铌酸锂单晶薄膜可以运用在光波导、声学器件等微纳结构及其制备硅基等混合集成器件等领域,人们很早就开始探索铌酸锂单晶薄膜的制备,只不过真正得到应用的方法只有“离子切片”(IonSlicing)技术,目前已经实现了商品化,可以提供厚度为300~900nm的单晶薄膜产品。
铌酸锂晶体集多种光电性能于一体且可以达到实用化性能要求,在光电材料中特别**。伴随着铌酸锂晶体集成光子学芯片理论、制备及运用等核心技术的发展与完善,铌酸锂晶体变成光子时代的“光学硅”材料,为集成光子学的发展提供战略性基础支撑。
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掺钛蓝宝石激光器是一种固态激光介质,可以在比较宽的近红外(NIR)波长范围中进行可调谐激光操作。由于在光谱的绿色和蓝色区域具备宽的吸收带,激光过程中产生的能量可由标准连续波氩离子激光器或532nm高功率二极管泵浦持续固体激光器提供。通过选择适合自己的光学器件,锁模钛宝石激光器能够覆盖690nm-1080nm的波长范围,脉冲宽度小于10fs。在CW连续激光泵浦源影响下,选用克尔透镜锁模(KLM)机制
自从1960年世界上首台激光器推出迄今,激光器己经渗入生产、科研、医疗与生活等各个行业领域。在各种运用中,激光器的参数直接取决于使用者对激光光源的选择。本文我们就主要看看光宝光电给大家介绍的关于固体激光器的主要作用,供大家参考,希望能帮助大家在较短的时间找到适合自己的激光产品。一提起激光,各位短时间内在心中能想到的大概是科幻作品里激光横飞的情景,在目前的世界军事领域里,激光器作为杀伤的例子实不胜枚
LBO晶体是是一种优良的倍频晶体,是目前应用比较广泛的一种倍频器件,LBO晶体内部具有光学均匀性良好、透过波段比较宽的优点,因其具有较高的匹配效率和激光损伤阈值,LBO晶体被广泛应用于高功率倍频、三倍频、四倍频及和频、差频、紫外倍率等领域。其次,它在参量振荡,参量放大,光波导及电光效应方面也有良好的应用前景。总的来说,阴离子基团才是非线性光学效应主要贡献者,而非阳离子。在这个阴离子基团理论的基础上
BBO晶体在非线性光学晶体中,是一种综合优势比较明显,性能较好的晶体,它具有较宽的透光范围,很低的吸收率,较弱的压电振铃效应,相比于其他的电光调制晶体,具有较高的消光比,很大的相匹配角,较高的抗光损伤阈值、宽带的温度匹配及其良好的光学均匀性,有益于提升激光输出功率稳定性,尤其是用于Nd:YAG激光器之三倍频具有广泛应用。BBO晶体的主要用途:(1)用于1064nmNd:YAG激光器之二倍频、三倍频
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