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据悉,铌酸锂调制器运用上海铌酸锂晶体的电光效应并结合光电子集成工序制造而成,可以将电子数据转化为光子数据,是完成电光转化的主导元件。具体它有什么突出的地方,先要从其原资料铌酸锂晶体的电光效应及运用开始了解。这儿首要介绍一下有关铌酸锂晶体的首要运用:
1、压电运用
铌酸锂晶体温度高,压电效应的温度系数小,机电耦合系数高,介质损耗低,晶体物化质量安稳,加工功能较好,又便于制备大规格高质量晶体,是一种优良的压电晶体资料。
与常用的压电晶体石英比照,铌酸锂晶体声速高,可以制备高频器材,所以铌酸锂晶体可以用来谐振器、换能器、延迟线、滤波器等,运用于移动通讯、卫星通讯、数字图像处理、电视机、播音、雷达、遥感遥测等商用范畴及其电子对抗、引信、制导等军事范畴,其间运用较为广泛的是声表面波滤波器材(SAWF)。
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、非线性光学效应特性突出,运用也极为广泛。并且铌酸锂晶体能经过质子交流或钛扩散制备高品质的光波导,又可以经过极化翻转制备周期性极化晶体,所以在电光调制器、相位调制器、集成电子开关、电光调Q开关、电光偏转、高电压传感器、波前勘探、光参量振荡器及其铁电超晶格等器材中得到遍及运用。
另外,双折射楔角片、全息光学器材、红外热释电勘探器及其掺铒波导上海激光器等依托于铌酸锂晶体的运用也有报导。
3、介电超晶格
1962年Armstrong等初次提出了准相位匹配(QPM,Quasi-Phase-Match)的概念,运用超晶格提供的倒格矢来补偿光参量过程中的位相失配。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可以完成准位相匹配技能,包含铌酸锂、钽酸锂、磷酸钛氧钾等晶体可以制备周期极化晶体,其间铌酸锂晶体是制备和运用该技能研究最早、实际运用较为广泛的资料。
周期极化铌酸锂晶体的初期运用首要考虑运用于激光频率改换,2014年Jin等设计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,初次完成了芯片上羁绊光子高效发生和飞速电光调制。
可以说,介电超晶格理论的提出和发展,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、激光脉冲紧缩、光束整形及其量子通讯中的羁绊光源等方面具有重要的运用远景。
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