项目名称: Yb,Mg双掺近化学计量比钽酸锂晶体缺陷的形成与抑制机理及高品质晶体的生长

项目编号: No.51402172

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 桑元华

作者单位: 山东大学

项目金额: 25万元

中文摘要: Yb,Mg双掺近化学计量比钽酸锂晶体与周期性极化技术相结合,可以同时实现激光和倍频或者光参量振荡的功能,进而实现自倍频或者自OPO激光输出,将成为下一代小型高效绿色激光和红外激光的关键材料。然而由于钽酸锂晶体生长过程中易形成反位缺陷、掺杂元素分布不均匀等微观结构缺陷,使得高品质晶体的生长非常困难。本研究拟利用包括中子衍射和同位素使用等多种现代研究手段,结合理论模拟,研究晶体中反位缺陷的成因和抑制机理,明确元素掺杂、生长工艺对晶体微观缺陷结构的抑制机理,在此基础上通过研究半液相法-喷雾干燥合成技术,实现均匀掺杂钽酸锂多晶料的合成,利用具有自主知识产权的悬挂坩埚-自动加料晶体生长设备,生长高质量的双掺近化学计量比钽酸锂晶体,并对晶体进行周期极化实验和激光性能表征。本研究为理解此类晶体本征缺陷的形成提供理论和实验依据,为晶体生长的共性技术研究提供参考,为激光显示技术等领域的发展提供基础材料支撑。

中文关键词: 反位缺陷;均匀双掺杂;周期极化;自倍频;

英文摘要: Near-stoichiometric Yb,Mg:LiTaO3 crystal is a good candidate for laser performance. Combined with the advantages of preparing periodic structure, it realizes the self-frequency-tuning laser output with its high non-linear optical property, and has become

英文关键词: anti-site defect;homogeneous double-doping;periodically poled;self-frequency-doubled;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【Jon Paul Janet】机器学习化学应用,153页ppt
专知会员服务
43+阅读 · 2021年12月5日
虚拟数字人应用技术与发展路径
专知会员服务
94+阅读 · 2021年11月3日
专知会员服务
36+阅读 · 2021年8月31日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
20+阅读 · 2021年8月23日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
时间晶体,直到世界尽头的浪漫
学术头条
0+阅读 · 2022年3月12日
AI从底物和酶的结构中预测米氏常数,量化酶活性
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
【学科发展报告】无人船
中国自动化学会
26+阅读 · 2019年1月8日
【质量检测】机器视觉表面缺陷检测综述
产业智能官
30+阅读 · 2018年9月24日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月24日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月21日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月21日
Arxiv
14+阅读 · 2020年10月26日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
【Jon Paul Janet】机器学习化学应用,153页ppt
专知会员服务
43+阅读 · 2021年12月5日
虚拟数字人应用技术与发展路径
专知会员服务
94+阅读 · 2021年11月3日
专知会员服务
36+阅读 · 2021年8月31日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
20+阅读 · 2021年8月23日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
相关论文
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月24日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月21日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月21日
Arxiv
14+阅读 · 2020年10月26日
微信扫码咨询专知VIP会员