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1.
光子晶格带隙展宽及理论模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
用傅里叶干涉法,在LiNbO3∶Fe晶体中制作了一维光子晶格,改变振幅掩膜孔的数目,测定其光子晶格的带隙,利用功率计测量其衍射效率,在掩膜孔数从2个增加到5个过程中发现,掩膜孔数为5时晶体的光子晶格带隙最宽,晶格的衍射效率最高,读出光子晶格,衍射光的数目从1个变成了4个,使单个Bragg衍射角增加为多个,相当于增加了Bragg带宽.并使用Mathematica软件数值模拟了写入光子晶格的理论模型,理论上解释了带隙增宽的原因.  相似文献
2.
自散焦晶体中阵列光束与写入晶格的相互作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过CCD观察了在自散焦光折变晶体中写入光子晶格的动态过程,发现了条纹分裂的一些新的实验现象,认为这是一种空间频率的倍频现象,这种现象是干涉条纹与写入光子晶格之间相互作用的结果,并用相位转移和相位分裂理论对实验现象做了初步解释.实验证明,利用局域光折变效应可以实现空间频率的倍频.  相似文献
3.
采用物理测量透过率的方法,用分光光度计测定了一些防晒产品的紫外线透过率.测试结果表明.目前国内生产的一些防晒产品对中短波段的紫外线具有防护作用,但缺乏防长波段紫外线的功能.与生物学方法相比,物理方法可以直接、快速地测定紫外线防护用品的防紫外线能力,有利于制定统一的防晒标准.  相似文献
4.
实验中经常使用的大孔径大角度会聚光束的圆孔和圆屏衍射图样不同于一般的圆孔和圆屏衍射图样,对这种光束进行了实验性研究,并用简单的几何光学方法给出了定性解释.  相似文献
5.
研究了重掺镁LiNbO3:Fe晶体的透射光谱与光折变特性。结果表明,LiNbO3:Fe晶体在重掺镁后,镁离子把晶体中的铁离子“挤”入铌位是重掺镁LiNbO3:Fe晶体抗光折变的原因所在。在重掺镁(≥5mol%)LiNbO3:Fe的 ,作为施主中心的Fe^2+的特征吸收“台阶”的消失和3504cm^-1的OH吸收带的出现,都直接证明了铁离子从锂位进入了铌位,并以Fe^3+Nb的形式存在。  相似文献
6.
测试了一组掺杂不同浓度Ti、Mg杂质的LiNbO3:Ti:Mg晶体的ON-谱,用光斑法观察了这组样品的光折变特性,实验结果表明,在LiNbO3:Ti:MgI晶体中,钛可以起到复合镁的作用,使得LiNbO3晶体的掺镁阈值浓度增高,并且掺镁阈值浓度始终大于接钛浓度,提出了[Ti·Mg]的复合杂质模型,能很好地解释实验现象,根据这种模型和实验证明:LiNbO3:Ti晶体中掺入大于Ti浓度5%mol以上的Mg,晶体仍可成为抗光折变的。  相似文献
7.
测试了镁铁双掺杂LiNbO3晶体的紫外-可见和红外吸收谱,发现掺镁阈值以下的晶体在482.5nm处有一小吸收峰,认为是由晶体场引起的FeLi^3 离子d-d禁戒跃迁所至,在掺镁超过阈值的晶体中此峰趋于消失,说明Fe^3 离子掺镁阈值前后所处的晶体场发生了变化,进而推测了铁离子的占位发生了变化。结合OH^-谱3504cm^-1吸收带的出现,进一步说明了阈值以上Fe进入Nb位。  相似文献
8.
研究了重掺镁LiNbO3∶Fe晶体的透射光谱与光折变特性 .结果表明 ,LiNbO3∶Fe晶体在重掺镁后 ,镁离子把晶体中的铁离子“挤”入铌位是重掺镁LiNbO3∶Fe晶体抗光折变的原因所在 .在重掺镁 (≥ 5mol% )LiNbO3∶Fe的晶体中 ,作为施主中心的Fe2 的特征吸收“台阶”的消失和 350 4cm- 1的OH吸收带的出现 ,都直接证明了铁离子从锂位进入了铌位 ,并以Fe3 Nb 的形式存在 .  相似文献
9.
用复折射率讨论了光波在两种介质分界面上的反射行为 ,认为物质的光学常数———折射率的数学表示应为复数 ,在正常色散区透明介质的折射率是虚数近似为零的一种特殊情况 .  相似文献
10.
测试了不同掺杂,不同组分LiNbO_3样品的红外吸收谱.提出在一致熔化组分LiNbO_3晶体中,Nb可变价和Li的空位模型。解释了OHˉ谱的3峰结构。在掺镁阈值以上,用镁占铌位和铁占铌位的缺陷模型,解释了OHˉ谱紫移及3504cm ̄(-1)峰出现的原由,进而对镁占铌位和铁占铌位进行了肯定。  相似文献
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