作者单位
摘要
哈尔滨工业大学 物理系,哈尔滨 150001
为了提高晶体的非易失存储性能,采用双波长存储技术实验研究了LiNbO3∶In∶Fe∶Cu晶体中的非易失存储,折射率调制度为1.04×10-4,记录灵敏度达到0.965 cm/J.与传统的双色非易失记录相比,该方法大幅度地提高了光栅的强度和记录的灵敏度.利用Kukhtarev带输运模型对双波长非易失记录过程中光栅的动态演化过程进行了数值模拟,同时讨论了氧化还原程度对双波长非易失全息记录的影响.理论与实验符合的较好.
非易失记录 蓝光光折变 灵敏度 LiNbO3∶In∶Fe∶Cu晶体 Nonvolatile recording Blue photorefraction Sensitivity LiNbO3∶In∶Fe∶Cu crystal 
光子学报
2009, 38(7): 1675
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学应用物理系, 哈尔滨 150001
在晶体光轴垂直于入射面的各向异性实验组态下,对掺杂KNSBN晶体的各向异性自衍射过程进行了理论分析和实验观测,给出了包含空间电荷场前两阶分量作用的各向异性自衍射的耦合波方程及其数值解.理论分析和实验结果都表明各向异性自衍射光来自于两束入射光的共同作用.
各向异性自衍射 耦合波方程 空间电荷场 
光学学报
2001, 21(8): 909
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学应用物理系, 哈尔滨 150001
利用“跳跃模型”讨论外加交变电场(包括正弦和方波电场)对光折变基频空间电荷场建立的影响, 给出了空间电荷场基频分量随时间、 外加交流电场振幅频率等变化的通解表达式。 发现基频空间电荷场虚部和实部的振荡频率分别是外加交流电场振荡频率的两倍和一倍。 当外加交变电场频率较大时光折变光栅是相移型的。 这和基于“带导模型”给出的数值结果相符。
光折变 外加交变电场 空间电荷场 
光学学报
1999, 19(12): 1608
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学应用物理系,哈尔滨 150001
对于晶体c轴平行于入射面的实验配置, 观察到了掺杂钾钠铌酸锶钡(KNSBN)晶体在外加电场作用下的各向异性自衍射现象; 同时给出了包含光栅波矢空间分布和空间电荷场二阶分量作用的各向异性自衍射的耦合波方程及其数值解, 理论分析和实验结果都表明各向异性自衍射光来自于两束入射光的共同作用
各向异性自衍射 外加电场 耦合波方程 掺杂KNSBN晶体 
中国激光
1998, 25(7): 621
作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学应用物理系, 哈尔滨 150001
2 哈尔滨理工大学物理教研室, 哈尔滨 150080
应用微扰展开法于“跳跃模型”,给出了空间电荷场前三阶分量随时间、外加电场等变化的解析表达式。同时讨论了外加电场对各阶空间电荷场建立的影响。当扩散场与外加电场可比拟时,外加电场对空间电荷场的影响不大;随着空间电荷场阶数的提高,其达到最大饱和值所需的外加电场越小。在外加电场作用下,空间电荷场各阶分量随时间呈振荡衰减,直到达到饱和。外加电场越大,振荡越强烈,周期越短。在考虑高阶分量的贡献后,空间电荷场的振荡幅度加大。
微扰分析 光折变高阶响应 跳跃模型 空间电荷场 扩散场 
光学学报
1997, 17(6): 710
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学应用物理系, 哈尔滨 150001
对高速调幅光束的光折变两波耦合进行了理论研究,给出了复耦合系数为任意值时两波耦合方程的解析解,讨论了耦合系数对高速调幅光束的光折变两波耦合的影响。
高速调幅光束 光折变两波耦合 
光学学报
1997, 17(3): 257
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学应用物理系, 哈尔滨 150001
对高速调幅光束的光折变四波混频进行了理论研究。在无泵浦非耗竭近似下,给出了复耦合系数为任意值时稳态四波混频耦合波方程组的解析解。对方波调制光束情况进行了模拟计算。
高速调幅光束 光折变 四波混频 
中国激光
1997, 24(7): 647
作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学应用物理系, 哈尔滨 150001
2 哈尔滨理工大学物理系, 哈尔滨 150080
利用掺杂KNSBN晶体,报道了两束异常偏振光所引起的各向异性锥形衍射现象。首次观察到一种由三个衍射光锥所组成的各向异性衍射图样,并且提出了由入射光和满足相位匹配条件的前向散射光所参与的光折变四波混频机制。对双光束对称入射这种特殊实验配置情形,给出了衍射光锥的锥角随入射角的变化关系式,理论分析和实验结果符合得很好。
掺杂KNSBN晶体 各向异性锥形衍射 光折变四波混频 
光学学报
1996, 16(9): 1259

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!