电光陶瓷相关论文
提出一种新颖的单频激光器的腔外线性调频技术,将电光陶瓷的克尔效应和线性光频转换相结合,用于实现激光快速调频.理论上分析了调......
阐述了一种用法布里珀罗(FP)谐振技术来测量新型铌镁酸铅钛酸铅(PMNT)透明电光陶瓷不同偏振光场矢量下二次电光系数的方法。PMNT透......
使用保角变换方法导出了横向电光调制器中双面电极结构的电场和电容的解析表达式,给出了用于PLZT电光陶瓷介质中二次电光效应分析的电场......
PLZT电光陶瓷具有良好的透明性、高电光系数等特性,用来实现全光纤调Q开关具有很大的优势.分析了PLZT全光纤调Q开关的原理,测量了......
通过对纳秒和飞秒高功率激光脉冲辐照下透明电光陶瓷掺镧锆钛酸铅(PLZT)的表面损伤形貌和物理形态的分析,调整辐照脉冲能量在线观......
随着科学技术的进步,现代陶瓷在传统工艺和组成方面都有新的发展。从天然矿物扩大到使用人工合成的化合物,从硅氧四面体发展到以铝......
一、引言镧改性的锆钛酸铅瓷(PLZT)制成的薄片,表面抛光后透光性很高,同时具有较大的电光效应。因而人们考虑将这种铁电陶瓷应用......
在单色或彩色阴极射线管(CRT)上产生体视三维像的一种新技术可能对于光栅或矢量计算机作图显示器有重要的优越性。这种技术是由俄......
以亚毫米尺度的铌镁酸铅-钛酸铅(PMN-PT)透明陶瓷片为导波层制备了对称金属包覆波导,并利用自由空间耦合技术激发了波导中的超高阶导......
报道了基于OptoCeramic电光陶瓷材料的新型调Q光纤激光器。采用976nm半导体激光器作为抽运源,电光陶瓷调制器作为Q开关,峰值吸收......
光束导向技术是光学和光学工程系统中的一个重要的组成部分,也是光学技术发展前沿,特别是在开拓空间应用、军事应用和光学信息技术领......
锆钛酸铅镧[Pb_(1-x/100)La_(x/100)(Zr_(y/100)Ti_(z/100))_(1-x/400)O_3,简称PLZT]是一类具有优异电光性能的透明铁电陶瓷,在电场作用下......
PYN-PLZT电光陶瓷材料由PYN与PLZT混合烧制而成,在保证材料透明度的情况下提高了Yb3+离子的浓度。高浓度的Yb3+离子使其在发光材料......
学位
针对锆钛酸铅镧(PLZT)电光陶瓷在光调制器应用中存在工作电压偏高、场致滞后明显等不足,以镧系镝(Dy)元素对锆钛酸铅镧(Pb0.88La0.......
在水热法制备PLZT陶瓷中,运用正交试验方法,得到最佳的水热制备条件。采用XRD、TEM对粉体进行表征,结果表明,PLZT(4/53/47)陶瓷为纯......
酸铅陶瓷(PLZT)是一种透明铁电电光陶瓷,日本已把PLZT透明铁电陶瓷薄膜列入40项重大研究课题之一,预测21世纪后将作为电光器件进入商业......
用X射线分析研究了不同水热条件下(130~220℃,CKOH=1~5mol/L,Zr/Ti=0/10~10/0,Pb/(Zr+Ti)=1.0~1.7,x(La)=0~20%)四元系PLZT固溶体的形成,La(3+)在上述水热条件下不易进入固溶体晶格取代A位的Pb(2+)或B位的Zr(4+)和Ti(4+),而可能存在于晶界处或......
通过水热合成法制备了Pb0.91(La1-zBiz)0.09(Zr0.65Ti0.35)0.9775O3陶瓷。采用XRD和阻抗分析仪分别对陶瓷进行物相分析和介电性能的研......
水热合成法制备Sb^3+掺杂的PLZT电光陶瓷.用XRD、拉曼光谱等分析方法研究发现,Sb^3+含量的增加有助于PLZT的铁电相变及介电性能的改善......
随着信息时代的到来,光通信的发展已经成为了推动通讯发展的一个重要因素。对于越来越多的信息传输量和日益增长的信息传输速度,提供......
日前,工信部出台《新材料产业标准化工作三年行动计划》。提出,到2015年,完成200项重点标准制修订工作,立项并启动300项新材料标准......
本文研究了Sol-Gel法制备的KTa0.65Nb0.35O3(KTN)凝胶在热处理过程中的反应机理,发现钙钛矿结构的KTN由四步反应生成:542℃生成K3Ta5O14.5H2O,593℃生成K5Nb2O6(O,OH).nH2O(α0=10.58A),此两相为立方烧绿石结构,620℃未经中......
一、稀土在功能陶瓷中的应用1.超导陶瓷自1987年中国、日本、美国等国材料科学家发现氧化物陶瓷钇钡铜氧(YBCO)具有优良的高温超导......
伴随着信息和能源技术的爆炸式发展,在光通信和激光探测领域,越来越多的新型材料的应用推动了技术进步并实现了成功的商业应用,性能优......
波长在1.5~1.7μm的光,由于对人眼的危害较小,因此称为人眼安全波段。同时,1.5~1.7μm的波长范围正好处于大气传输窗口。从20世纪60年......