磁光材料及其在磁光开关中的应用.MagnMaterDevicesVol44综述动态评论磁光材料及其在磁光开关中的应用(电子科技大学电子薄膜与器件国家重点实验室,四川成都610054)要:磁光材料具有种类繁多、应用广泛的特点。.随着激光、光纤通信等领域的发展,各类...
浙江大学硕士学位论文摘要本文以稀土铁石榴石为主综述了磁光材料的发展和研究现状、着重介绍了在光通信器件中的应用。高速大容量光通信系统的发展对磁光材料的带宽和温度稳定性提出了更高的要求。用两种具有相反符号的法拉第旋转波长系数和温度系数的稀土铁石榴石材料进行复合...
目前常用的磁光晶体是铽镓石榴石晶体(TGG),但由于其在紫外波段(<400nm)不透光,限制了其在紫外波段的应用。氟化铈晶体(CeF3)属于六方晶系,拥有较宽的透过波段(截止波长<300nm),是重要的紫外波段磁光材料。
磁光古斯—汉森效应及其应用研究.李杰.【摘要】:当光入射到由两种不同透明介质所构成的分界面时,会发生反射与折射现象。.反射过程可用Snell反射定律来描述,然而实际的反射光束会在几何空间中出现非镜面反射现象,即反射点在入射面内和垂直于入射面的...
图为正交偏振下二维材料分散液磁光克顿-穆顿效应理论拟合论文共同第一作者为清华-伯克利深圳学院研究科学家丁宝福博士、曼彻斯特大学博士生邝文俊,论文共同通讯作者为刘碧录副教授、成会明教授及安德烈·盖姆教授。论文作者还包括潘意坤及英国教授。
提供磁性材料材料认识与应用(论文)文档免费下载,摘要:磁性材料吴秋华林岳扬刘俊毅黄小群陈玉斌郑松标郑周指导老师:叶晓萍摘要综述磁性材料的基本概况,磁性材料的分类和机理、在实际中的应用与工作原理、工艺流程、发展前景等。关键词磁性材料磁性材料的应用磁性材料的发展前景Abtract...
本工作致力于磁光法拉第效应的材料研究,尝试用两种不同的方法来稀磁半导体及纳米复合物,寻找新型的可应用的磁光材料。.尽管这两种新型磁光材料还处在研究阶段,但由于其潜在的应用吸引了众多的科研目光。.本工作包括了法拉第效应测试系统...
博士毕业论文—《磁光材料中的非互易磁表面等离子激元及其应用的研究》摘要第1-5页abstract第5-9页第1章绪论第9-26页1.1引言第9页1.2表面等离子激元
5.1基于磁光材料的非互易器件简介第72-73页5.2光的自旋轨道耦合第73-76页5.3实验装置和结果第76-80页5.4讨论与小结第80-81页第6章YIG微腔中的频率转化第81-87页6.1YIG球频率转化的原理第81-83页6.2实验装置第83-86页6.3讨论和
磁光材料作为磁光器件的关键组成部分,基于其非互易性在激光、光通讯、光纤传感等领域发挥着不可替代的作用,被广泛应用于高技术、医疗、工业等领域。随着磁光器件不断朝着高功率、小型化、低成本等方向发展,对磁光材料的要求也越来越高。
磁光材料及其在磁光开关中的应用.MagnMaterDevicesVol44综述动态评论磁光材料及其在磁光开关中的应用(电子科技大学电子薄膜与器件国家重点实验室,四川成都610054)要:磁光材料具有种类繁多、应用广泛的特点。.随着激光、光纤通信等领域的发展,各类...
浙江大学硕士学位论文摘要本文以稀土铁石榴石为主综述了磁光材料的发展和研究现状、着重介绍了在光通信器件中的应用。高速大容量光通信系统的发展对磁光材料的带宽和温度稳定性提出了更高的要求。用两种具有相反符号的法拉第旋转波长系数和温度系数的稀土铁石榴石材料进行复合...
目前常用的磁光晶体是铽镓石榴石晶体(TGG),但由于其在紫外波段(<400nm)不透光,限制了其在紫外波段的应用。氟化铈晶体(CeF3)属于六方晶系,拥有较宽的透过波段(截止波长<300nm),是重要的紫外波段磁光材料。
磁光古斯—汉森效应及其应用研究.李杰.【摘要】:当光入射到由两种不同透明介质所构成的分界面时,会发生反射与折射现象。.反射过程可用Snell反射定律来描述,然而实际的反射光束会在几何空间中出现非镜面反射现象,即反射点在入射面内和垂直于入射面的...
图为正交偏振下二维材料分散液磁光克顿-穆顿效应理论拟合论文共同第一作者为清华-伯克利深圳学院研究科学家丁宝福博士、曼彻斯特大学博士生邝文俊,论文共同通讯作者为刘碧录副教授、成会明教授及安德烈·盖姆教授。论文作者还包括潘意坤及英国教授。
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本工作致力于磁光法拉第效应的材料研究,尝试用两种不同的方法来稀磁半导体及纳米复合物,寻找新型的可应用的磁光材料。.尽管这两种新型磁光材料还处在研究阶段,但由于其潜在的应用吸引了众多的科研目光。.本工作包括了法拉第效应测试系统...
博士毕业论文—《磁光材料中的非互易磁表面等离子激元及其应用的研究》摘要第1-5页abstract第5-9页第1章绪论第9-26页1.1引言第9页1.2表面等离子激元
5.1基于磁光材料的非互易器件简介第72-73页5.2光的自旋轨道耦合第73-76页5.3实验装置和结果第76-80页5.4讨论与小结第80-81页第6章YIG微腔中的频率转化第81-87页6.1YIG球频率转化的原理第81-83页6.2实验装置第83-86页6.3讨论和
磁光材料作为磁光器件的关键组成部分,基于其非互易性在激光、光通讯、光纤传感等领域发挥着不可替代的作用,被广泛应用于高技术、医疗、工业等领域。随着磁光器件不断朝着高功率、小型化、低成本等方向发展,对磁光材料的要求也越来越高。