<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>光电材料</title>
<link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/index.html</link>
<description>光电材料</description>
<language>zh-cn</language>
<generator><![CDATA[光电实验室情报站+开源,非营利,分享,感恩,回报。
所得广告收入,我们将全部捐献给光纤在线希望之光。
我们非常感谢您的光电相关文章投稿。]]></generator>
<webmaster>mike@rayscience.com</webmaster>
<item>
    <title><![CDATA[简单述说光电材料的定义]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/313.html</link>
    <description><![CDATA[光电材料定义光电材料是指用于制造各种光电设备（主要包括各种主、被动光电传感器光信息处理和存储装置及光通信等）的材料。光电材料主要包括红外材料、激光材料、光纤材料、]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体专题]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/312.html</link>
    <description><![CDATA[21世纪是互联网高速发展的时代。半导体材料、硅单晶、集成电路和摩尔定律，现代计算机是微电子技术发展的结晶，它们利用和控制了电子的特性。如果了解基尔德尔定律和微光子技术]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[掺Yb3+激光晶体的一些特性]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/311.html</link>
    <description><![CDATA[1965年贝尔电话实验室的L.F.Johnson等人用闪光灯泵浦Yb∶YAG晶体，当时由于高的阈值(325J)和低的转换效率未引起人们的重视； 1967年，G.Burs等人报道了掺Yb3+离子的LiNbO3和LiTaO3晶体的光谱特性]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[激光晶体的组成和应用]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/310.html</link>
    <description><![CDATA[能 够辐射出激光的晶体就是激光晶体。激光是指利用工作物质中多数粒子处于激发态，用外界光感应，使所有处于激发态的粒子同时完成受激辐射，发出一束强大的光束。 激光具有良好]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[陶瓷烧结与晶体生长制造激光材料的比较]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/309.html</link>
    <description><![CDATA[激光 陶瓷 出 现之前，大多数晶体激光基质材料都只能用晶体生长法（如Czochralski法）生长。这种晶体生长技术依靠熔化材料并利用籽晶使熔融材料在冷却过程中 产生结晶。Czochralski法是]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光学薄膜与光子晶体及光子光纤介绍]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/308.html</link>
    <description><![CDATA[人类模仿天然晶体特性进行设计的具有代表性 的光学元件就是介质多层膜。当介质呈规则结构时，所产生的特殊反射现象为布拉格反射。对X射线来说，它是这样一种现象：当呈埃级尺寸]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[商品激光陶瓷材料的性能和发展]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/307.html</link>
    <description><![CDATA[商品激光 陶瓷 是一种新出现的材料，最初的研究是针对热寻的导弹、街道钠灯和战斗机的窗口等应用的需求。最早市售商品透明陶瓷（Ｌｕｃａｌｏｘ）是由 通用电气 公司在２０世纪]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[陶瓷烧结与晶体生长生成激光基质材料]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/306.html</link>
    <description><![CDATA[在激光 陶瓷 出 现之前，大多数晶体激光基质材料都只能用晶体生长法（如Ｃｚｏｃｈｒａｌｓｋｉ法）生长。这种晶体生长技术依靠熔化材料并利用籽晶使熔融材料在冷却过程中 产生]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[固体激光研究：人工混合激光晶体]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/305.html</link>
    <description><![CDATA[有些从事固体激光研究：具有优异的光学特性和良好热传导率YAG激光是否接近了理想的激光晶体。这显然是一种被束缚在现实激光条件下的想法，事实上科研人 员应努力寻求更加优异的]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[激光材料介绍]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/304.html</link>
    <description><![CDATA[激光材料是指把各种泵浦（电、光、射线）能量转换成激光的材料。 激光材料主要是凝聚态物质，以固体激光物质为主。固体激光材料分为两类。 一类是以电激励为主的半导体激光材料]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[宝石激光材料的应用和发展]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/303.html</link>
    <description><![CDATA[光灿瑰丽的宝石自古以来就被人们视为珍宝， 因而被帝王官宦看作是财富和地位的象征。宝石的化学主成分是-Al2O3。当晶体中有不同金属离子掺杂时，呈现出斑斓色彩，例如红宝石（含]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[激光晶体的原理和特点]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/302.html</link>
    <description><![CDATA[激光晶体是指可将外界提供的能量通过光学谐振腔转化为在空间和时间上相干的具有高度平行性和单色性激光的晶体材料。是晶体激光器的工作物质。激光晶体由发 光中心和基质晶体两]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光导材料]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/301.html</link>
    <description><![CDATA[光导材料是指能够把电磁辐射转化为电流的物 质，电磁辐射通常指紫外光、可见光及红外光。一般说来这类物质带静电后，受特别波长的光照射后就能将静电转化成电流。换言之，这些]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[BBO晶体的特性]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/300.html</link>
    <description><![CDATA[主要性能： BBO 是一种负单轴晶体，它的o-ray折射系数（n o ）要比e-ray（n e ）折射系数大，可通过Selleimer方程来计算( in m): n o 2 =2.7359+0.01878/( 2 -0.01822)-0.01354 2 n e 2 =2.3753+0.01224/( 2 -0.01822]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体基本原理]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/299.html</link>
    <description><![CDATA[众所周知，很多的研究都是起源于对自然界不 同领域存在类似现象的假设开始的。因为宇宙万物遵循着相同的规律，即使外表再怎样的千变万化，而内在的规则却是有着高度一致性。这]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[五光十色的激光材料]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/298.html</link>
    <description><![CDATA[一个原子吸收能量之后，从低能态到高能态的过程称为激发过程。反之，处于激发状态的原子是不稳定的，总是自发地回到低能态，同时有光子发出。这一过程叫自发辐射。如果原子吸]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[作为高频应用的生产规模分子束外延]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/297.html</link>
    <description><![CDATA[分子束外延（MBE）是70年代早期由Bell 实验室 卓以何在研究室开发出的用来沉积 半导体 极薄层材料的超高真空技术，并导致对半导体物理学的深入理解，从而丰富了其中诸如超晶格和量]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体研究进展]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/296.html</link>
    <description><![CDATA[光子晶体是八十年代末提出的新概念和新材料，迄今取得异常迅猛的发展，是一门正在蓬勃发展的有前途的新学科。光子晶体不仅具有理论价值，更具有非常广阔的应用前景，这个领域]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体光纤光栅的制备方法及其应用]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/295.html</link>
    <description><![CDATA[摘要: 介绍了国内外几种典型的光子晶体光纤光栅的制备方法，并分析了光子晶体光纤布喇格光栅、长周期光栅的模式耦合特性及其光通信及光传感领域中的应用前景。 光子晶体光纤（]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体：光信息时代的“半导体”]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/294.html</link>
    <description><![CDATA[电子和微电子技术正在走向物理上和技术上的极限，以光子代替电子作为信息的载体是长期以来人们的一个共识，近年来，我国科学工作者在光子晶体材料的基 础研究方面取得了一些令]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体漫谈]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/293.html</link>
    <description><![CDATA[光子能隙 早在半个世纪前， 物理学家就已经知道，晶体(如半导体)中的电子由于受到晶格的周期性位势(periodic potential)散射，部份波段会因破坏性干涉而形成能隙(energy gap)，导致电子的]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体光纤中超连续谱的产生]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/292.html</link>
    <description><![CDATA[引 言 超连续谱是指强短脉冲通过非线性介质时，由于自相位调制、交叉相位调制、受激喇曼散射和四波混 频等非线性效应与光纤群速度色散的共同作用而使脉冲频谱展宽的一种现象[]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体及其在光通信中的应用]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/291.html</link>
    <description><![CDATA[摘要 主要介绍了光子晶体的基本概念、光子晶体的制备及其理论分析方法。并探讨光子晶体在光通信中的广泛应用：光子晶体光纤、微谐振腔、品质优良的滤波器、集成光路等。 关键字]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[可调光子晶体光纤耦合器的制作]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/290.html</link>
    <description><![CDATA[韩国光州科技学院信息与通信系 Jung Won Moon, Kwang-Taek Kim Honam大学光电系 Joo Beom Eom 韩国光子技术研究院 摘要：本文介绍了一种基于边研磨技术的可调光子晶体光纤（PCF）耦合器的制作方]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体引发光通讯的技术革命]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/289.html</link>
    <description><![CDATA[(北京邮电大学，北京，100876） 光子晶体（photonic crystal）是E.Yablonovich于1987年提出的新概念和新材料，从晶体结构来说，晶体内部的原子是周期性有序排列的，正是这种周期势场 的存在]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体应用]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/288.html</link>
    <description><![CDATA[1.微波领域中的应用 2.电子计算机技术中的应用 3.光电元件中的应用 4.未来展望 1.微波领域中的应用 微波天线 光子晶体的一个实际应用是在微波天线方面。微波天线在军事及民用方面都]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光子晶体简介]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/287.html</link>
    <description><![CDATA[21世纪是互联网高速发展的时代。半导体材料、硅单晶、集成电路和摩尔定律，现代计算机是微电子技术发展的结晶，它们利用和控制了电子的特性。如果了解基尔德尔定律和微光子技术]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[光学功能材料]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/286.html</link>
    <description><![CDATA[opticalfunctionalmaterial 在力、声、热、电、磁和光等外加场作用下，其光学性质发生变化，从而起光的开关、调制、隔离、偏振等功能作用的材料。 光学功能材料按其与外场强度的相互关]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>
<item>
    <title><![CDATA[介质材料性能对比]]></title>
    <link>http://www.fiberfocus.com/html/guangdiancailiao/2009/0302/285.html</link>
    <description><![CDATA[介质材料 连续使用温度℃ 拉伸强度Psi 延伸极限% 吸湿率% 介电损耗103HZ 聚酰亚胺 200-230 25000 70 2.9 0.0025 聚酯 105 25000 120 0.8 0.005 氩酰胺纸 220 10500 8 7.0 0.007 氟碳乙烯 150-180 3000 300 0.01 0.000]]></description>
    <pubDate>2009-03-02</pubDate>
    <category>光电材料</category>
    <author>秩名</author>
    <comments>光电实验室情报站</comments>
</item>

</channel>
</rss>

