双掺杂铌酸锂晶体中双色复用存储技术研究的任务书.docx
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双掺杂铌酸锂晶体中双色复用存储技术研究的任务书.docx
双掺杂铌酸锂晶体中双色复用存储技术研究的任务书任务名称:双掺杂铌酸锂晶体中双色复用存储技术研究任务背景与目的:双掺杂铌酸锂晶体具有较高的光学各向异性和双光轴性能,可用于光学存储领域。本任务旨在研究在双掺杂铌酸锂晶体中实现双色复用存储技术,以提高其光存储效率和容量。任务内容与进度安排:1.双掺杂铌酸锂晶体的制备及性质研究(2个月)任务重点:1)研究双掺杂铌酸锂晶体的制备工艺,寻找最佳制备条件;2)分析并测试其晶体结构、晶格常数、折射率、光吸收谱等性质。2.双色复用存储技术的原理及实验研究(4个月)任务重点:
双掺杂铌酸锂晶体中双色复用存储技术研究的中期报告.docx
双掺杂铌酸锂晶体中双色复用存储技术研究的中期报告本研究旨在探究双掺杂铌酸锂晶体的双色复用存储技术,为高密度信息存储提供一种新型可行方案。中期研究工作主要包括以下几个方面:1.铌酸锂晶体双掺杂制备采用溶胶-凝胶法制备了铌酸锂晶体,并通过离子掺杂法成功地将钾、钴离子掺杂到晶体中。双掺杂后的晶体表明晶格略微畸变,极化强度增加,增强了内部电场的稳定性,有助于存储位的稳定性。2.双色复用存储原理研究基于铌酸锂晶体的非线性光学特性和双色复用存储的工作原理,建立了存储原理模型。该模型分析了双色复用存储的物理过程和存储特
双掺杂铌酸锂晶体全息存储性能的理论研究的中期报告.docx
双掺杂铌酸锂晶体全息存储性能的理论研究的中期报告本研究旨在理论分析双掺杂铌酸锂晶体在全息存储中的性能。本期报告主要介绍了研究中使用的方法和初步结果。首先,我们采用密度泛函理论(DFT)计算了不同浓度和掺杂元素组合的双掺杂铌酸锂的电子结构和光学性质。我们发现,在合适的掺杂浓度下,掺杂铅和铌元素可以显著提高晶体的光学非线性效应,并且这种效应随着浓度的增加而增强。接下来,我们使用基于传输矩阵的方法模拟了双掺杂铌酸锂晶体的全息存储性能。通过对比不同掺杂浓度和元素组合条件下的传输特性,我们发现掺杂铌和铅元素可以显著
掺杂铌酸锂晶体光致霍尔效应的研究的任务书.docx
掺杂铌酸锂晶体光致霍尔效应的研究的任务书一、研究背景光致霍尔效应是指在半导体晶体中,当光照射到晶体中,光能激发了晶体内的载流子,使其在外加磁场下出现霍尔电压,从而实现光致电流的产生。这种效应不仅可以用于探测光电器件的性能,还具有理解晶体中自由电子激发状态的重要意义。铌酸锂是一种广泛应用于光电子学领域的晶体材料,其独特的光电性能使其广泛用于光传感器、光电调制器和光电存储器等领域。掺杂铌酸锂不仅可以调制其光学性能,还可以引起晶体中载流子浓度的改变,从而影响其光学和电学性质,有望应用于高灵敏度的光电传感器和光电
镱钬双掺铌酸锂晶体及其制备方法.pdf
镱钬双掺铌酸锂晶体及其制备方法,本发明涉及掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。本发明解决了现有的铌酸锂晶体不能做为激光晶体材料应用的技术问题。本发明的镱钬双掺铌酸锂晶体由五氧化二铌、碳酸锂、氧化镱和氧化钬制成;方法:将五氧化二铌、碳酸锂、氧化镱和氧化钬混合后焙烧得到多晶粉料,然后将多晶粉料在单晶生长炉中,采用提拉法经引晶、缩颈、放肩、收肩、等径生长出晶体,再经退火后得到镱钬双掺铌酸锂晶体;该晶体双掺铌酸锂晶体用980nm的激光激发可得到红光和绿光,在光学数据存贮、海底通信、光学显示、彩色显示、光电子、医疗诊断等领