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NdvCa4GdO(BO3)3(简称NdvGdCOB)是一种新型自倍频晶体[1]。利用该晶体实现1060.0nm的自倍频绿光输出,因内外均已有报道[2]。我们利用Datachrom5000型染料激光器泵浦该晶体成功地实现了1331.0nm基频光和665.5nm自倍频红光的输出。NdvGdCOB属单斜双轴晶体,具有明显的偏振吸收特性。生长该晶体所用原料为Ca4Nd0.08Gd0.92O(BO3)3。晶体样品尺寸为3mm×3mm×8mm,通光方向为x(x轴与晶体的c轴的夹角为12°,z轴与a轴的夹… 相似文献
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钽酸锂(LiTaO3,简称LT)晶体是本世绍60年代人工会成、80年代迅速发展起来的新型功能材料.它具有优良的压电、热电和电光性能,是制作彩电滤波器、热电探测器和电光调制器的较好的材料,在电视工业和激光、红外等科技领域获得了广泛应用.目前,国内外均具备工业生产的规模. 从单晶炉生产出的LT晶体呈多畴结构,使用之前必须对其极化,使之变成单畴结构.不极化或极化不完全的晶体实际上是不能用的涸此极化工序是LT单晶生产中的关键环节之一. 钽酸锂晶体极化方法和装置为有关的生产和科研单位提供了一套省时、省电、省力、省资金的晶体极化先进… 相似文献
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以甲苯二异氰酸酯和聚乙二醇为原料合成了聚氨酯,同时以乙烯基聚二甲基硅氧烷和含氢硅油为原料合成了硅橡胶.然后,以上述合成的硅橡胶和聚氨酯橡胶分别作为消声涂层的基体材料,研究了聚合物分子结构对涂层吸声性能的影响.采用傅利叶变换红外光谱(FTIR)表征了聚合物的分子结构,用驻波管法测量了涂层的吸声系数,用拉伸法和剪切法测定涂层的拉伸模量和剪切模量,并利用有限元程序ANSYS8.0模拟分析了涂层在水压下的形变.测试结果表明,不同结构的聚合物,在常压和高压下呈现出不同的吸声性能.具有柔性链状结构的硅橡胶基涂层,在水压作用下形变较大,吸声系数随水压增大而迅速减小;而含氢键结构的聚氨酯基涂层,在水压作用下形变较小,吸声系数随水压增大而升高.分析认为聚合物自由体积的大小和运动可能是影响涂层吸声性能的重要因素.橡胶体积压缩后,在一定程度上减少了自由体积的大小,限止了自由体积的运动,因此,选择刚性结构的聚合物作为涂层基体,调节自由体积,是制备在高压下具有高吸声性能涂层的重要途径. 相似文献
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Nd∶GdVO4晶体生长及其1064nm的激光特性 总被引:3,自引:2,他引:1
本文报道了用Czochralski方法生长Nd∶GdVO4晶体,测量了该晶体的偏振吸收谱和荧光谱,表明晶体在808.5nm有吸收峰,其发射波长在1064nm.晶体中掺Nd浓度的原子分数为1.56;的Nd∶GdVO4的4F3/2荧光寿命为100μs.用激光二极管泵浦1mm厚的Nd∶GdVO4晶体,得到了超过1W 1064nm的输出光,泵浦阈值为20mW,光-光转换效率为55.9;,斜效率为63;. 相似文献
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根据商群对称性分析法对Nd :YVO4 晶体的Raman光谱做了理论计算和指认 ,运用实验的手段 ,根据谱线数目判定其合理性 ,同时断定晶体原胞中含有 4个Nd :YVO4 分子 相似文献