19PIN-49PMN-32PT单晶生长与相变研究

来源 :第17届全国晶体生长与材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:boosmm
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  PIN-PMN-PT由于具有优异的压电、介电性能,以及较高的Trt 而受到广泛重视,并被称为第二代弛豫铁电晶体[1-3]。本论文以三方相19PIN-49PMN-32PT三元系弛豫铁电单晶为研究对象,系统地研究了温度对[001]和[011]取向的晶体相结构和性能的影响。
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目的 研究和比较双波长低能量激光疗法(LLLT)对人皮肤成纤维细胞(CCC-ESF)的生长、酶活性以及生长因子等的影响,讨论弱激光促进伤口愈合的作用机理。方法体外培养CCC-ESF,实验分为对照组和照光组(635 nm 组、808 nm 组和635/808 nm 组),照光剂量为20 mW/cm2、12 J/cm2,分别检测细胞增殖情况、活性氧(ROS)产量、抗氧化酶活性(CAT 和SOD)、脂质
regarding the application value of optically tracked and controlled data in unspecified arc segment,the means from random error characteristic,comparison of nominal parameters,influence of error propa
超光谱成像在高空间分辨率下帧速率高、信噪比极低,现今多采用摆镜降低应用要求,增加了体积和重量,获取图像不连续,且运动部件降低了航天可靠性。本文提出将微光高速成像与成像光谱有机结合,解决高分辨率下低光能量与高转移速率的矛盾;利用新成像控制方法,拟构建基于微光成像器件的高分辨率超光谱成像实验系统,总结了当今的国内外现状,介绍了本项目组基于EMCCD 的超光谱成像研究进展,探讨了未来的发展趋势。
2.7~3 μm激光波段处于水和生物组织的强吸收带,在生物医疗中有着重要的应用,还可用作光参量振荡的泵浦源,泵浦红外非线性晶体,实现3~15 μm的中远红外激光输出.而在2.7~3 μm波段之间,存在着亚精细波段,水对其吸收很弱,甚至不吸收.
在固体激光器的研究中,稀土掺杂的氟化物激光晶体因拥有比氧化物晶体更宽的透光范围、高光透过率和较低的声子能量而备受重视。其中LaF3晶体的声子能量仅为350cm-1,可有效降低稀土离子能级间的无辐射跃迁几率,从而获得较长的荧光寿命。
随着激光技术的飞速发展,人们发现掺杂过渡金属离子(简称TM2+)的Ⅱ—Ⅵ族主体材料(ZnSe、ZnS、ZnTe和CdSe等)具有较佳的中红外特性,是大气环境监测、激光遥感、光通信、人眼安全探测系统、神经外科、高分辨率光谱学、激光雷达、光学参量振荡OPO的理想光源。
随着中红外激光技术在眼科医学、激光测距、光谱分析、气体检测、空间通讯及军事等方面的广泛的应用,对2~5μm波段连续、单频、可调谐中红外激光材料的研制显的十分的迫切。
铌酸锂(LiNbO3)、钽酸锂(LiTaO3)晶体是一种集优良的电光、声光、压电、非线性、光致变及激光活性于一体的晶体。稀土掺杂的LiNbO3,LiTaO3晶体集非线性光学性质和受激发射性质,可以实现自激活、自倍频等功能,引起研究者的广泛关注。
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GdxY3-xSc2Ga3O12(GYSGG)是性能优良的新型抗辐射激光基质晶体,掺Er3+的GYSGG晶体可实现2.79μm中红外激光输出,在生物医学、非线性领域及空间强辐射环境有重要的应用前景.