作者单位
摘要
燕山大学 信息科学与工程学院 光电子工程系,秦皇岛 066004
为了研究近化学计量比Ce:Fe:LiNbO3晶体的非挥发全息存储固定,测试了晶体的光谱特性,发现近化学计量比Ce:Fe:LiNbO3晶体较同成分Ce:Fe:LiNbO3晶体的红外透射谱变窄,峰值位于3466cm-1处;而紫外光谱发生紫移。并采用单、双光子存储方法进行了理论分析和实验验证。结果表明,单光子照射实验中,用汞灯预照晶体比不用汞灯预照的衍射效率要高;而双光子存储的性能参量明显优于单光子存储的性能参量。
非线性光学 非挥发全息存储 光谱分析 二波耦合 nonlinear optics nonvolatile holographic storage spectrum analysis two-wave coupling 
激光技术
2009, 33(3): 287
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
研究了LiNbO3∶Cr∶Cu晶体的吸收特性,发现LiNbO3∶Cr∶Cu(含0.14wt.%Cr2O3和0.011wt.%CuO)晶体存在两个明显的吸收峰,中心波长分别位于480nm和660nm;随着Cr的含量逐渐减小,Cu的含量逐渐增大,短波段不存在明显吸收峰,掺Cr的含量越大,中心波长在660nm处的吸收越大;633nm红光虽然位于中心波长为660nm的吸收峰内,但它无助于光折变过程.分别采用390nm紫外光和488nm蓝光作为敏化光,514nm绿光作为记录光的记录方案,实现了非挥发全息记录,掺入适量的Cr(比如NCr=2.795×1025m-3,NCr/NCu=1)有助于全息记录性能的提高.
全息光学 LiNbO3∶Cr∶Cu晶体 吸收特性 非挥发全息记录 holographic optics LiNbO3 : Cr : Cu Absorption characteristic Nonvolatile holographic storage 
光子学报
2006, 35(12): 1878
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
分别采用514 nm绿光、488 nm蓝光和390 nm紫外光作为敏化光,633 nm红光作为记录光,详细研究了敏化光波长对氧化(Fe,Ni):LiNbO3晶体全息记录性能的影响。结果表明:随着敏化光波长的逐渐减小,氧化(Fe,Ni):LiNbO3晶体的非挥发全息记录性能逐渐优化,390 nm紫外光是这三种敏化光中最优的敏化光。考虑敏化光的吸收,为了在双中心全息记录中获得最优的性能,应当选择合适波长的敏化光:一方面短波长敏化光能有效地敏化深中心;另一方面短波长敏化光的吸收太强(如对光折变效应无用的基质吸收),不能沿厚度方向有效地敏化晶体,所以实际上需折衷考虑,并从理论上给予了解释。
全息 非挥发全息记录 Ni):LiNbO3晶体 敏化光波长 
光学学报
2006, 26(8): 1240
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800
采用三种不同的双光记录方案进行了LiNbO3∶Fe∶Ni晶体全息存储实验,详细研究了饱和衍射效率、固定衍射效率、动态范围和记录灵敏度,以及退火条件对记录的影响。结果表明,氧化LiNbO3∶Fe∶Ni 晶体的饱和衍射效率、固定衍射效率和记录灵敏度比其他报道的双掺杂LiNbO3晶体高。结合掺杂能级图,理论分析了LiNbO3双掺杂晶体深陷阱中心能级的相对位置及其微观光学参量对全息记录性能的影响。LiNbO3∶Fe∶Ni晶体有望成为一种新的高效率非挥发全息存储材料。
全息 非挥发全息记录 LiNbO3∶Fe∶Ni晶体 微观光学参量 退火条件 
中国激光
2005, 32(9): 1243
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光机所,上海,201800
2 中国科学院上海硅酸盐研究所,上海,200050
报道了用两种照明方法在LiNbO3:Cu:Ce晶体中实现非挥发全息存储,一种是用紫外光敏化和红光同时记录的方法,另一种是用氩离子的458nm蓝光敏化和红光同时记录的方法.结果表明第二种方法可以获得更高的光固定(非挥发)衍射效率和光固定效率,但引起弱光致散射.优化的蓝光光强为700W/m2左右时,获得最大光固定折射率变化为5×10-5.
光折变效应 非挥发全息存储 LiNbO3:Cu:Ce晶体 
中国激光
2001, 28(12): 1099

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!