铌酸锂晶体的特点
铌酸锂晶体有两个特点尤为引人关注,一是铌酸锂晶体光电效应多,具有包括压电效应、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丰富的缺陷结构所造成,铌酸锂晶体的诸多性能可以通过晶体组分、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相当稳定,易于加工,光透过范围宽,具有较大的双折射,而且容易制备高质量的光波导,所以基于铌酸锂晶体的光调制器在长距离通信中有着无可比拟的优势——不仅具有很小的chirp效应、高调制带宽、良好消光比,而且稳定性相当优越,是高速器件中*,因此被广泛应用于高速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
对于同成分铌酸锂晶体而言,其制备主要采用提拉法。虽然泡生法、导模法、温梯法等方法也曾用来进行铌酸锂晶体的制备,但是与提拉法相比并没有明显的优势或具有明确的应用需求,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虽然具备诸多优秀的光电性能,但是其配比偏离固液同成分共熔点,无法采用常规的提拉法生长高质量的晶体,目前主要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应用在光波导、声学器件等微纳结构以及制备硅基等混合集成器件等方面,人们很早就开始探索铌酸锂单晶薄膜的制备,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,能够提供厚度为 300~900 nm的单晶薄膜产品。
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非线性光学晶体是不可缺少的光电信息新型功能材料之一,种类高达数百种,其发展程度与激光技术发展密切相关。激光光源的波长拓展一定程度上借助于非线性光学晶体的变频功能,是获得不同波段(不同颜色)激光的物质条件和根源,在激光存储、激光通信、激光医疗、半导体微加工、光通信、激光加工、全息摄影、激光核聚变、激光武器等行业广泛使用。非线性光学晶体的应用是“上得了厅堂,下得了厨房”,已经是人类日常生活的重要组成部
普克尔盒又叫普克尔斯盒,主要是由电光晶体(附有一些电极)构成的设备,光束能通过它传播。晶体当中的相位延迟能通过施加可变电压来调制。所以,普克尔盒充当电压控制波片。普克尔盒是电光调制器的主要组件,比如用于调Q激光器。它的原理便是克尔电光效应,即摆在电场里的晶体,因其分子受到电力作用而出现取向(偏转),呈现各向异性,结果产生双折射,即沿两种不同方向物质对光的折射能力各有不同。普克尔盒一般用做电光调制器
Nd:YAG激光晶体以及其元器件是光电子产业的主要基础材料,是固体激光器发出激光的主要元器件。光电子晶体材料(包含激光晶体、线性光学晶体和闪烁晶体)。Nd:YAG激光晶体产品名称:化学分子式:Y3-3XNd3xAl5O12(x为Nd的掺杂浓度)中文化学名:掺钕钇铝石榴石Nd:YAG激光晶体主要性能参数:晶向±5°、±5°分子结构立方晶系激光发射波长106
光通过晶体进行传递时,会引发晶体的电极化。当光照强度不太大时,晶体的电极化强度与光频电场之间呈线性相关,其非线性关系可以被忽视;可是,当光强较大时,如激光通过晶体进行传播时,电极化强度与光频电场之间非线性关系显得十分明显而不能忽视,这种与光强相关的光学效应称为非线性光学效应,具备这种效应的晶体就称为非线性光学晶体。非线性光学晶体与激光紧密结合,是实现激光的频率转换、调制、偏转和Q开关等新技术的关键
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