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Breve reseña del cristal de niobato de litio y sus aplicaciones - Parte 8: La aplicación acústica del cristal LN
El despliegue actual de 5G incluye una banda sub-6G de 3 a 5 GHz y una banda de ondas milimétricas de 24 GHz o superior.El aumento de la frecuencia de comunicación no solo requiere que se satisfagan las propiedades piezoeléctricas de los materiales de cristal, sino que también requiere obleas más delgadas y electrones entre dedos más pequeños...Leer más -
Breve reseña del cristal de niobato de litio y sus aplicaciones - Parte 7: La superred dieléctrica del cristal LN
En 1962, Armstrong et al.propuso por primera vez el concepto de QPM (Quasi-phase-match), que utiliza el vector de red invertida proporcionado por superlattice para compensar el desajuste de fase en el proceso paramétrico óptico.La dirección de polarización de los ferroeléctricos influye en la tasa de polarización no lineal χ2....Leer más -
Breve reseña del cristal de niobato de litio y sus aplicaciones - Parte 6: La aplicación óptica del cristal LN
Además del efecto piezoeléctrico, el efecto fotoeléctrico del cristal LN es muy rico, entre los cuales el efecto electroóptico y el efecto óptico no lineal tienen un rendimiento sobresaliente y son los más utilizados.Además, el cristal LN se puede utilizar para preparar guías de ondas ópticas de alta calidad mediante protones...Leer más -
Breve revisión del cristal de niobato de litio y sus aplicaciones - Parte 5: aplicación del efecto piezoeléctrico del cristal LN
El cristal de niobato de litio es un excelente material piezoeléctrico con las siguientes propiedades: alta temperatura de Curie, coeficiente de baja temperatura del efecto piezoeléctrico, alto coeficiente de acoplamiento electromecánico, baja pérdida dieléctrica, propiedades físicas y químicas estables, buen procesamiento por...Leer más -
Breve revisión del cristal de niobato de litio y sus aplicaciones - Parte 4: Cristal de niobato de litio casi estequiométrico
En comparación con el cristal LN normal (CLN) con la misma composición, la falta de litio en el cristal LN casi estequiométrico (SLN) conduce a una reducción significativa de los defectos de la red y muchas propiedades cambian en consecuencia.La siguiente tabla enumera las principales diferencias de las propiedades físicas.comp...Leer más -
Breve revisión del cristal de niobato de litio y sus aplicaciones - Parte 3: dopaje antifotorrefractivo del cristal LN
El efecto fotorrefractivo es la base de las aplicaciones ópticas holográficas, pero también trae problemas a otras aplicaciones ópticas, por lo que se ha prestado gran atención a la mejora de la resistencia fotorrefractiva del cristal de niobato de litio, entre las cuales la regulación antidopaje es el método más importante.En ...Leer más -
Breve revisión del cristal de niobato de litio y sus aplicaciones - Parte 2: Descripción general del cristal de niobato de litio
LiNbO3 no se encuentra en la naturaleza como un mineral natural.La estructura cristalina de los cristales de niobato de litio (LN) fue informada por primera vez por Zachariasen en 1928. En 1955, Lapitskii y Simanov dieron parámetros de red de sistemas hexagonales y trigonales de cristal LN mediante análisis de difracción de rayos X en polvo.En 1958...Leer más -
Breve reseña del cristal de niobato de litio y sus aplicaciones - Parte 1: Introducción
El cristal de niobato de litio (LN) tiene una alta polarización espontánea (0,70 C/m2 a temperatura ambiente) y es un cristal ferroeléctrico con la temperatura de Curie más alta (1210 ℃) encontrada hasta ahora.El cristal LN tiene dos características que llaman especialmente la atención.Primero, tiene muchos efectos súper fotoeléctricos...Leer más -
Conocimientos básicos de Crystal Optics, Parte 2: velocidad de fase de onda óptica y velocidad lineal óptica
La velocidad a la que un frente de onda plano monocromático se propaga a lo largo de su dirección normal se denomina velocidad de fase de la onda.La velocidad a la que viaja la energía de las ondas de luz se denomina velocidad del rayo.La dirección en la que viaja la luz observada por el ojo humano es la dirección en la que...Leer más -
Conocimientos básicos de la óptica de cristal, parte 1: la definición de óptica de cristal
La óptica de cristales es una rama de la ciencia que estudia la propagación de la luz en un solo cristal y sus fenómenos asociados.La propagación de la luz en los cristales cúbicos es isotrópica, no diferente de la de los cristales amorfos homogéneos.En los otros seis sistemas cristalinos, la característica común es...Leer más -
Progreso de la investigación de los cristales electroópticos Q-Switched - Parte 8: Cristal KTP
El cristal de fosfato de óxido de titanio y potasio (KTiOPO4, KTP para abreviar) es un cristal óptico no lineal con excelentes propiedades.Pertenece al sistema cristalino ortogonal, grupo puntual mm2 y grupo espacial Pna21.Para KTP desarrollado por método de flujo, la alta conductividad limita su aplicación práctica i...Leer más -
Progreso de la investigación de los cristales electroópticos Q-Switched - Parte 7: Cristal LT
La estructura cristalina del tantalato de litio (LiTaO3, LT para abreviar) es similar al cristal LN, perteneciente al sistema de cristal cúbico, grupo puntual de 3m, grupo espacial R3c.El cristal LT tiene excelentes propiedades ópticas piezoeléctricas, ferroeléctricas, piroeléctricas, acústicas, electroópticas y no lineales.LT cr...Leer más