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苏州铌酸锂晶体的首要运用有哪些?
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随着“新基建”的明确提出,5G已逐步进驻咱们的日常日子,云计算、虚拟现实技能、数据通信与超清视频等服务也逐步不断发展,推动中心光网络向超高速和超长途传输晋级。而在这进程中,有一个中心器材是不可缺少的——那就是铌酸锂调制器(LiNbO3)。接下来咱们就看看关于苏州铌酸锂晶体的三大首要运用。
铌酸锂晶体的首要运用
1、压电运用
铌酸锂晶体居里温度高,压电效应的温度系数小,机电耦合系数高,介电损耗低,晶体物化质量稳定,加工功能杰出,又便于制备大尺度高品质晶体,是一种杰出的压电晶体资料。
2、光学运用
除压电效应外,铌酸锂晶体的光电效应比较丰富,其间电光效应、非线性光学效应功能突显,运用也极为广泛。并且铌酸锂晶体能经过质子交换或钛扩散制备高质量的光波导,又能够经过极化翻转制备周期性极化晶体,因此在电光调制器、相位调制器、集成光开关、电光调Q开关、电光偏转、高电压传感器、波前探测、光参量振荡器及其铁电超晶格等器材中获得遍及运用。
除此之外,双折射楔角片、全息光学器材、红外热释电探测器及其掺铒波导苏州激光器等根据铌酸锂晶体的运用也是有报道。
3、介电超晶格
1962年Armstrong等第1次提出了准相位匹配(QPM,Quasi-Phase-Match)的概念,运用超晶格供给的倒格矢来补偿光参量进程的位相失配。铁电体的极化方向决定非线性极化率χ2的符号,将铁电体内制备出周期性极化方向相反的铁电畴结构就能够实现准位相匹配技能,包含铌酸锂、钽酸锂、磷酸钛氧钾等晶体都能够制备周期极化晶体,其间铌酸锂晶体是制备和运用该技能研究较早、实际运用更为广泛的资料。
周期极化铌酸锂晶体的初期运用首要考虑到用于激光频率变换,2014年Jin等规划了根据可重构铌酸锂波导光路的光学超晶格集成光子芯片,初度实现了芯片上羁绊光子高效产生和高速电光调制。
能够说,介电超晶格理论的明确提出和发展,将铌酸锂晶体及其他铁电晶体运用面向一个新高度,在全固态激光器、光学频率梳、激光脉冲压缩、光束整形及其量子通信中的羁绊光源方面具有极为重要的运用前景。
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