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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
晶体学和晶体材料研究的进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
随着计算机技术和激光技术的发展 ,人类已经走进了崭新的光电子时代 ;而实现这一巨大变化的物质基础不是别的 ,正是硅单晶和激光晶体。可以断言 ,晶体材料的进一步发展 ,必将谱写出人类科技文明的新篇章。一、人类对晶体的认识过程及有关晶体的概念1.人类对晶体的认识过程[1]什么是晶体?从古至今 ,人类一直在孜孜不倦地探索着这个问题。早在石器时代 ,人们便发现了各种外形规则的石头 ,并把它们做成工具 ,从而揭开了探求晶体本质的序幕。之后 ,经过长期观察 ,人们发现晶体最显著的特点就是具有规则的外形。1669年 ,意大利科学家斯…  相似文献   

2.
 从牛顿万有引力公式到爱因斯坦的广义相对论,人们对引力的认识经历了一个曲折的过程。随着今天引力波的发现,让我们回顾一下在这一个世纪里人们对引力发展的认识过程[1]。  相似文献   

3.
本文报导了一种新的激光工作物质五磷酸铒的生长、形态和缺陷。采用晶种法生长了12×7×6mm高质量的晶体,测定了晶体外形和光性,并研究了它的表面特征和腐蚀缺陷。  相似文献   

4.
自从电光晶体对光的调制现象发现以后,人们已经应用ADP、KDP和CuCl晶体做成了光调制器。到目前,已经发展到应用LiNbO_3、LiTaO_3和电光晶体膜。调制方式也从一般的调制发展到做成微波光调制器。微波光调制器是激光应用中的关键之一。无论宽带光通讯、光多普勒雷达及激光测距(包括七十年代的激光测月),都要用到光  相似文献   

5.
本文报导籽晶法生长五磷酸镧钕大晶体的过程。测定了生长过程中的出水量——焦磷酸浓度曲线,设计的生长装置能有效地控制溶液中水的蒸发速率,从稀土氧化物与磷酸溶液中生长出外形完整、光学均匀性好的五磷酸镧钕大晶体,其尺寸为36.6×27.2×15.2mm。通过大量实验,获得了用籽晶法生长大晶体的良好条件。在室温下用不同泵浦方式均能使晶体实现激光运转,其结果与文献报导数据相符。  相似文献   

6.
准晶,这一名词对当今的固体物理乃至凝聚态物理界也许不太陌生了,但六年前准晶的发现,却使传统的晶体学和与此有关的固体物理学受到了一次强烈的震憾和挑战!难怪当时有人惊呼“晶体学规律已瓦解”。一时间,国际上许多报刊都竞相报道这一科学新闻。短短几年内,就此研究发表的学术论文就达千余篇;涉足此研究的有物理、化学、数学、材料科学家,有诺贝尔奖获得者,也有刚刚步入科研领域的新兵……。为什么准晶的发现对传统的晶体学规律会有如此强烈的冲击呢?这要从准晶本身的结构特征谈起。近百年来,人们对世界上成千上万种晶体进行了大量的研究。最初人们是用眼睛对晶体的几何外形进行观察研究,后来发展到用光学显微镜进行细微结构的研究,通过这些研究,使人们认识  相似文献   

7.
光的故事     
亲爱的少儿朋友们,你们知道光吗?当旭日东升、世界一片光明时,这是阳光;在黑暗中,人们点亮蜡烛,就会产生烛光;燃烧火把时,就会有火光;打开霓虹灯后,就会有五彩的灯光……后来,随着科学的发展,人类又发现和运用了激光。光对人类和地球上的万物来讲太重要了!人们对光的认识,通过漫长的劳动实践和科学实4验,也在一步步加深。远古时代,人类认为光是神或上帝创造的。到了近代,人们对光有了科学的了解。伟大的英国科学家牛顿在工作室里用三棱镜把白光分成赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光后,人类才第一次窥探到光的奥秘,并把烛光、火光、阳光等…  相似文献   

8.
<正>随着激光技术的发展,小型、稳定、高效的微晶激光器得到了人们的日益关注[1]。由于高浓度掺杂激活离子[2],稀土正磷酸盐(REPO4)晶体成为微晶激光器基质材料之一,尤其是四方磷钇矿结构的磷酸钇(YPO4)晶体被学者广泛研究。Makhov V等[3]用紫外光激发Nd:YPO4晶体,在9-300K温度下,获得的荧光光谱均在189nm处有带宽较宽的发射峰。王丹等[4]测试了(Y,Tb)PO4晶体的荧光光谱,发现该晶体能吸收112nm~  相似文献   

9.
原子能、激光、半导体、计算机,被誉为20世纪的四大发明。激光是一种非常特殊的光。它是人类近几十年的一项重大科学发明。1960年,美国科学家梅曼利用红宝石晶体做发光材料,用发光强度很高的脉冲氙灯做激发光源,获得了人类有史以来的第一束激光。能产生激光的系统,人们称它为激光器。随着现代科学技术的发展,激光器的设计和制造日趋完善,激光技术的应用也日益广泛。激光技术是一门高新技术,它的应用领域和范围正在不断扩大并深入到人类生活中的各行各业。不要以为激光及其应用技术离我们还很远,其实它正在走进我们人类的各种生活之中。  相似文献   

10.
前言生长高光学质量的激光晶体对原料的物理性状及化学纯度都有一定独特的要求。一般认为,激光晶体对原料的要求要比非激活晶体严格得多,所以人们给激光晶体的原料规定了许多条件。但是,却很少有人愿意仔细地研究这项工作,因为这项工作的工作量大,监很难得到人们的重视,也不可能得到相当准确的结论。这样,给激光晶体原料制备者带来了许多困难,对提高晶体质量也有一定的影响。  相似文献   

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