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电控双折射效应

电控双折射效应。lectro-optic hirefring}nt effect当束 光斜交于陶瓷极化轴方向传播时会产生双折肘,且有效双折 射率与陶瓷的剩余极化强l}有关,也与外电场强度有关。

电控双折射效应概述

因 此,细晶透明铁电陶瓷的有效双折射率可以通过改变剩余极 化强度和外电场强度进行控制,这就称为电控双折射效应: 姑认酸铅澜[ PF_2T;透明陶瓷具有较显著的电控双折射效 应,可以和单晶材料一样用于制作光调制器、光开关、光偏转 器、光存贮器、显示器等。

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电控双折射效应造价信息

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电控泡沫炮及水泡

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电控

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电控

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电控

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电控双折射效应常见问题

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电控双折射效应文献

单模光纤中的双折射 单模光纤中的双折射

单模光纤中的双折射

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单模光纤中的双折射

带状双芯光纤及其双折射特性分析 带状双芯光纤及其双折射特性分析

带状双芯光纤及其双折射特性分析

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试制了一种带状双芯光纤。根据带状双芯光纤的结构特点,给出了其在制作光纤器件及光纤传感器上的典型应用。利用有限元软件仿真分析了带状双芯光纤的双折射特性,通过调整光纤模型的结构参数,给出了该光纤双折射随光纤包层厚度的变化而改变的趋势,对于新型特种双芯光纤的设计和改进具有一定的参考意义。

电光陶瓷概述

这类陶瓷多数为透明铁电体,在相变过程中其折射率随电场而变化,即产生电控双折射效应。主要用于光调制器、光存储器,光-电传感器、光谱滤波器、光开关、电激励多色显示器、光阀和记忆元件等。

陶瓷材料具有良好的耐热性能、高的硬度、优异的耐化学侵蚀能力以及各种有关的物理性能,令其在各个领域得到广泛应用。一般的陶瓷材料并不具有透光性。1957 年 Coble R L 首次成功地制备了透明氧化铝陶瓷。经过几十年的发展,已经研制出几十种透明陶瓷材料。透明陶瓷材料除了本身具有宽范围的透光性外,而且还具有高热导性、低电导率、低介电常数和介电损耗、高强度、高硬度、耐摩擦等一系列优异的综合性能。由于透明陶瓷具有优异的性能,英、美、日等许多国家以及中国对透明陶瓷做了大量的研究工作,使其飞速发展起来。根据透明陶瓷的用途和功能可将其分为透明结构陶瓷和透明功能陶瓷。PLZT 透明光电陶瓷是透明功能陶瓷中的一种。自从 HaertlingG H 1970 年用球磨和热压烧结工艺制备了透明的电光陶瓷 PLZT以来,PLZT 透明电光陶瓷一直是光电材料研究的热点。这里从 PLZT 透明电光陶瓷的发展、制备、性能和应用等方面加以评述,较全面地对PLZT透明电光陶瓷进行介绍,为相关的研究提供参考。

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