期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
飞秒激光直写介电晶体光波导的研究进展 被引量:6
1
作者 贾曰辰 陈峰 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2016年第1期1-16,共16页
介电晶体光波导结合了波导紧凑型的结构和介电晶体的诸多优异性质,在集成光子学中具有广泛的应用。飞秒激光直写是一种有效的三维微纳精细加工技术,可以在多种透明光学材料中实现基于波导结构的微小型光子学器件的制备。综述了利用飞秒... 介电晶体光波导结合了波导紧凑型的结构和介电晶体的诸多优异性质,在集成光子学中具有广泛的应用。飞秒激光直写是一种有效的三维微纳精细加工技术,可以在多种透明光学材料中实现基于波导结构的微小型光子学器件的制备。综述了利用飞秒激光直写晶体/陶瓷材料光波导的制备、表征以及应用,并展望了飞秒激光写入晶体光波导研究的未来发展方向。 展开更多
关键词 集成光学 光波导 飞秒激光直写 电晶体 波导激光 倍频
原文传递
介电晶体光波导的制备及其应用 被引量:1
2
作者 贾曰辰 王士香 +2 位作者 谭杨 王磊 陈峰 《科学通报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第16期1968-1982,共15页
介电光学晶体种类繁多,具有丰富的功能属性,在科学研究、生产生活的各个领域有着广泛的应用.光波导是基本的光学微结构之一.基于介电光学晶体的光波导结构是组成集成光子学器件的重要元件.利用飞秒激光直写或者载能离子束辐照技术,可以... 介电光学晶体种类繁多,具有丰富的功能属性,在科学研究、生产生活的各个领域有着广泛的应用.光波导是基本的光学微结构之一.基于介电光学晶体的光波导结构是组成集成光子学器件的重要元件.利用飞秒激光直写或者载能离子束辐照技术,可以有效调控晶体材料局部区域的折射率分布,形成低损耗的光波导结构.本文将介绍介电晶体光波导(包括单晶薄膜)的制备方法及相关的波导性能,综述介电晶体光波导在激光产生、非线性光学频率转换、信号调制以及量子信息中的应用,并对这一领域的未来研究进行展望. 展开更多
关键词 电晶体 光波导 飞秒激光微加工 离子注入 铌酸锂单晶薄膜
原文传递
微波声学材料的性能
3
作者 ArthurBallato TedLukaszek 刘荣贵 《压电与声光》 CSCD 北大核心 1991年第1期91-95,共5页
就微波和毫米波频率器件用的材料来说,人们几乎仅对其电磁和光学性能,如电阻率、迁移率以及介电常数感兴趣。许多双功能半导体,例如,GaAs为压电体和半导体。因此,这些双功能半导体适用于声波器件和混合声—电信号处理器件。本文介绍了... 就微波和毫米波频率器件用的材料来说,人们几乎仅对其电磁和光学性能,如电阻率、迁移率以及介电常数感兴趣。许多双功能半导体,例如,GaAs为压电体和半导体。因此,这些双功能半导体适用于声波器件和混合声—电信号处理器件。本文介绍了适合于这些应用的半导体晶体材料的声学性能,描述了随晶体方向所发生的变化。 展开更多
关键词 微波 声学材料 电晶体
下载PDF
KTN晶体在高压直流电场下的介电退化与着色现象
4
作者 管庆才 王继场 +1 位作者 魏景谦 刘耀岗 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第3期368-368,共1页
介电陶瓷或晶体在高压直流电场作用下电导率将会升高,长时间的高压直流电场作用将最终导致电击穿,这就是所谓的介电退化现象。而对于某些介电晶体,在直流电场作用下,可导致晶体变黑不透明。这些都严重影响了材料的应用。本文报道四... 介电陶瓷或晶体在高压直流电场作用下电导率将会升高,长时间的高压直流电场作用将最终导致电击穿,这就是所谓的介电退化现象。而对于某些介电晶体,在直流电场作用下,可导致晶体变黑不透明。这些都严重影响了材料的应用。本文报道四方相钽铌酸钾(KTN)晶体在直流高压电场作用下介电退化与着色的实验结果,并对其机理进行讨论。本文的实验装置是对浸泡在硅油中的四方相掺铁KTN晶体样品施加高压电场,在测试其电导率变化的同时观察颜色变化。主要实验结果如下:(1)尽管大多数样品,其电导率在极化过程中都会升高,但是初始电导率较低的样品变化幅度较小,经较长时间的高压极化也不会出现着色及击穿现象。这类晶体利于实用。(2)初始电导率较高的晶体适于本实验的观察和研究。晶体在施加高压电场后,其极化电流持续升高。一定时间以后,靠近正极一端的晶体变黑,黑色区域逐渐向负极推移。随极化电流的增大,晶体往往会在整个区域变黑以前被击穿。(3)在施加高压电场一定时间后将其撤掉,立即检测晶体的电导率变化,发现晶体电导率在停止施加电场后,迅速降低到一饱和值。但该值仍高于初始值。这表明,在极化过程中晶体电导率的升高,既包含电致升高的因素,又包含热致升高的因素。(4)? 展开更多
关键词 导率 退化 着色 电晶体 氮酸钛钾
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部