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磁光晶體材料的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(參考版)

2025-06-25 00:34本頁面
  

【正文】 單晶磁光性能的研究》.浙江大學(xué)學(xué)報,2000年[10].王吉明, 吳福全, 封太忠, 孔偉金,《磁光晶體Bi2YIG的磁致退偏效應(yīng)》,2003年7月21日[11].倪代秦,沈德忠,《頂部籽晶法生長磁光晶體硼酸鐵》,1994年11月27日15 / 15。磁光晶體的實際應(yīng)用及研究新進(jìn)展,24卷 2期[3].何水校,《YIG鐵氧體單晶/薄膜生長工藝及成線技術(shù)》,2001年10月15日[4].楊洪林,《與種新型的晶體生長裝置:聚光爐》[5].都為有,《鐵氧體》,南京江蘇出版社,1996年[6].周 洋,鄒玉林,臧競存,《光通信用磁光材料的研究進(jìn)展》,2009年[7].劉公強(qiáng),樂志強(qiáng),沈德芳.《磁光學(xué)》.上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,2001年[8].張懷武,薛 剛,《新一代磁光材料及器件研究進(jìn)展》,2009年[9].黃敏,張守業(yè).《混合稀土鐵石榴石(HoYbBi)。主要參考文獻(xiàn)[1].宋德生,《桂林電子工業(yè)學(xué)院學(xué)報》 總而言之,晶體不僅是美麗的,而且也是有用的。б6 結(jié)論 磁光晶體材料的應(yīng)用帶給我們的財富是巨大的。隨著世界范圍內(nèi)光纖通信網(wǎng)絡(luò)的迅速普及, 小型化、高靈敏度、低損耗將成為我們前進(jìn)的主要方向。因此,面對著種種的難題,我們主要的發(fā)展趨勢就在于提高材料的本證法拉第旋轉(zhuǎn)等磁光效應(yīng)已增加器件效能?,F(xiàn)在的晶體材料不適宜制成大體積塊材且不能形成復(fù)雜的形狀。下面是一些近年來石榴石晶體材料的數(shù)據(jù):б5 發(fā)展趨勢 磁光晶體材料的發(fā)展面臨著一定的難題,主要在于新晶體的發(fā)現(xiàn)方面。光隔離器由一個45度偏轉(zhuǎn)的旋光器和一對適當(dāng)放置的偏振器組成,它使光束僅能沿一個方向通過,而阻斷反向傳播的光束。法拉第旋光器由TGG晶棒和一個特殊設(shè)計的磁體組成。6 TGG單晶 TGG是由福建福晶科技股份有限公司(CASTECH)在2008年研發(fā)出來的晶體。這種加熱方法具有電阻加熱、高頻加熱、電子束加熱、等離子體加熱等所不能比擬的優(yōu)點。為了改良它的生產(chǎn),研究人員研發(fā)出了一種特殊的聚光加熱爐來進(jìn)行人工制備。且由于這種晶體是分解熔融型化合物, 用通常的晶體制備方法不能制備,只能采用溶劑生長法制備。YIG單晶在生長上具有一定的缺點。1974年,改課題組就完成了X波段YIG調(diào)諧寬帶體效應(yīng)管固體震蕩器研制任務(wù);1975年,何水校采用重量超過100g的YGalG大單晶,繼日本TDK、FDK之后研制成功了4GHZ四端單晶低損耗環(huán)形器,用于衛(wèi)星地面站常溫參量放大器中。1964年,我國也研制出了具有小線寬的YIG鐵氧體塊狀單晶,并著手將其制成直徑僅1mm左右的YIG小球高Q諧振子。國外對YIG單晶材料的研究始于1956年到1958年,美國貝爾實驗室采用助溶劑法率先研制成功YIG單晶體,1965年,美國帕肯愛勒莫公司推出了YIG單晶薄膜。另外,磁光晶體還可做成環(huán)形器、磁光顯示器等磁光器件。經(jīng)過傳感系統(tǒng)后的出射光強(qiáng)為: l=(Io/2)(1+sin2θF) 式中Io為入射光強(qiáng).通過對出射光強(qiáng)的測量,就可以得出θF,從而可測出電流的大?。? 激光陀螺激光陀螺是一種不用外部參考而用Sagnac效應(yīng)的光學(xué)方法來敏感測量旋轉(zhuǎn)體的旋轉(zhuǎn)角速度的新型固態(tài)慣性器件.Sagnac效應(yīng)就是在環(huán)形光路中,當(dāng)環(huán)路相對于慣性空間以角速度Ωr轉(zhuǎn)動時,順、逆時針的光程將產(chǎn)生差值△L,△L=△S 光隔離器 2 光纖電流傳感器現(xiàn)代工業(yè)的高速發(fā)展,對電網(wǎng)的輸送和檢測提出了更高的要求,傳統(tǒng)的高壓大電流的測量手段將面臨嚴(yán)峻的考驗.隨著光纖技術(shù)和材料科學(xué)的發(fā)展而發(fā)展起來的光纖電流傳感系統(tǒng),因具有很好的絕緣性和抗干擾能力,較高的測量精度,容易小型化,沒有潛在的爆炸危險等一系列優(yōu)越性,而受到人們的廣泛重視.光纖電流傳感器的主要原理是利用磁光晶體的法拉弟效應(yīng).根據(jù)臼F=V。光隔離器的特性是:正向插入損耗低,反向隔離度高,回波損耗高。通過光纖回波
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