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ポッケルス係数

ポッケルス係数が電場の逆数,カー係数がその自乗に等し い.従 って,ポ ッケルス係数はMKS単 位系でm/Vと なる が,pm/V-10-12m/Vで 表わすと数値が1に近い値になる 水素結合性の溶媒も大きなポッケルス係数 酸化物電極界面で大きなポッケルス係数 仮説: すべての液体の中で水が最大のポッケルス係数を持つ ポッケルス係数の大きさを決定する物理的メカニズムは不明 電極界面での水分子の配向の 15TiO2‒48GeO2組成において,現在の結晶化ガラス材料におけるポッケルス係数の 最高値であるr13= 3.6 pm/V,r33= 3.3 pm/V を達成しました(参考資料). 研究の意義・今後の展望 本研究グループでは,2015 年にガラス材料を前駆体とするSr2TiSi2O8結晶が析出 した「完全表面結晶化ガラス」のポッケルス効果を報告しましたが,今回の研究では当 時の材料の性能を約30%以上回る.

ポッケルス効果は実験で検証するように電場Eに比例(電場強度の一次に比例)し,一次の電気光学効果とも呼ばれます。 光学的異方性を持つ物質中では,その対称性に従って光の偏光方向により進行速度が異なります る位相差,rp:ポ ッケルス係数,rk:カ ー係数,l: 物質の光伝搬方向の長さ 光の偏光状態の観点からいえば,位 相差の発生によ って直線偏光状態からだ円偏光状態に変わったことに なる。位相差の情報を直接観測することは難しい ポッケルス効果は,電場の強さに比例して屈折率が変化するという,1次の電気光学効果である。LiNbO 3 といった結晶が大きなポッケルス係数(電場と屈折率の比例定数)を示すことが知られている。こうした結晶に信号電圧をかけるこ

*5 ポッケルス係数 ポッケルス効果において,印加電場の大きさと屈折率の変化量を関係づける比例定数に相当する さらに、電気光学(EO)係数や音響光学(AO)係数が大きいという特徴があります。そのため、ポッケルスセル、Qスイッチ、そして位相変調器や導波路基板、弾性表面波(SAW)技術へ最も使用されている結晶です。CASTECHでは、これ

非線形光学係数 : d 33 =86xd 36 (KDP) d 31 =11.6xd 36 (KDP) d 22 =5.6xd 36 (KDP 2020年9月 7日 14:00 | プレスリリース・研究成果. 【発表のポイント】. 光変調の性能の尺度となるポッケルス係数が最高値を示す多結晶性セラミックス「完全表面結晶化ガラス」の創製に成功した。. 「完全表面結晶化ガラス」は、現行の光ファイバーネットワークとの親和性が高く、安価かつ量産性に優れた光波制御デバイスの創製を将来的に可能とする. ポッケルス効果とは、物質に対して外部から電圧が加わった時に、物質内部の分極率が変化し、結果としてその屈折率が変化するという現象です。このときの屈折率は加わる電圧に比例し、両者の比例定数(ポッケルス係数)が大きいほ d eff =5.7pm/V ま た は~14.6× d 36 (KDP) (1300nmの逓倍). d eff =5.3pm/V または~13.6×d 36 (KDP) (1064nmのOPO励起). d eff =17.6pm/V または~45×dd 36 (KDP) (疑似位相整合構造). 電気光学係数:. γ T33 = 32 pm/V, γ S33 = 31 pm/V, γ T31 = 10 pm/V, γ S31 = 8.6 pm/V, γ T22 = 6.8 pm/V, γ S22 = 3.4 pm/V. 半波長電圧、DC. 電界‖z、光⊥z:

調素子(opticalmodulator,ポッケルス効果†)にはLiNbO 3 (LN),KD2PO4(KDP)など,周波数変換(Frequency converter,非線形光学効果)にはLiNbO3(LN),LiTaO3 (LT),KTiOPO4(KTP),KNbO3(KN), -BaB 電気光学効果は最も歴史の古い非線形光学効果である.非線形光学効果の一つである1次電気光学効果(ポッケルス効果)は,19世紀から知られていた現象で,これを用いることで電気信号による光の振幅変調・位相変調などが可能.

バルク水のポッケルス係数の大きさは、電気二重層内の水のポッケルス係数より一桁小さいが、それでも代表的な電気光学結晶のLiNbO3と同じオーダーの大きさを持っていることがわかった LiNbO3 (Lithium Niobate) ニオブ酸リチウム単結晶はE-O係数やA-O係数が大きいため、ポッケルスセル. やQスイッチ、位相変調器、導波路基板、表面弾性波(SAW)ウエハーなどに. 用いられている材料です。. ウエハー、アズカットボールなどお客様のご希望に. あわせカット致します。. 応用:. ・SAW・BAWデバイス ・圧電センサー (PET) ・圧電変換器 (PES 88282 ポッケルス効果 128 883 磁場による効果 (磁気光学効果 ) 134 88381 ファラデー効果 137 88382 フォイクト効果 142 8.外場による偏光効

従来の結晶化ガラスと比較して,この「完全表面結晶化ガラス」は析出結晶の配向性と体積分率が高い一方,光変調特性に関わるポッケルス係数がLiNbO 3 結晶よりも小さいという課題があった。. 天然鉱物のフレスノイト(Ba 2 TiSi 2 O 8 )は,チタンと酸素で構成されるピラミッド型TiO 5 ユニットの整列により自発分極が生じる。. Sr 2 TiSi 2 O 8 結晶と同様に. ポッケルス効果により,結晶中を伝搬する光波の位相が印加電界に応じて変化することになり,光位相変調作用が得られる.ポッケルス効果による位相変化の符号は,変調電界と結晶の極性によって決まり,分極反転技術(後述)を利用する う結晶が知られていて,ポッケルス係数の大 きさは10pm/V程度です。したがって,nを .1変化させるために0.01V/pm,つまり0.01 V/10-12m=108V/cmの電場をかけなければな りません。言い換えるとポッケルス効果の観 測には非常

光機能材料お よびデバ イスの基礎i 東京大学生産技術研究所(〒

的な電気光学結晶LiNbO3 のポッケルス係数の20 倍近い値であることがわかった。 2. 単一有機ナノ結晶の非線形吸収分光 ~単一光子励起による吸収変化の検出~ 有機ナノ結晶は対応するバルク結晶とも単一分子とも異なる光学的特性 ⊿θ:偏光位相差、β:ポッケルス係数を含む定数、 E:BSO 内部の電界 実験は、先ずBSO 内部に印加される電界とHe-Ne レーザの反射光強度の関係を求めた。この校正結果を 基に、試験容器内を10-3Pa 台まで排気し、真空中に

ポッケルス効果 日本スリービー・サイエンティフィッ

ポッケルス効果の発生には巨視的反転対称性が破れていることが発生の必要条件です。 電気光学結晶LiNbO 3 よりも一桁 大きいポッケルス係数を有する液体界面のポッケルス効果を従来は利用できなかったのですが、本研究により利用可能と 文献「5.5GcにおけるADPのポッケルス電気光学係数の決定」の詳細情報です。J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンターは研究者、文献、特許などの情報をつなぐことで、異分野の知や意外な発見などを支援する新しいサービスです。またJST.

ポッケルス係数 ポッケル ポッケルセル ポッケルスセル 構造 ポッケルスセル qスイッチ ポッケルスセルドライバー ※Google検索で「ポッケル」とよく一緒に検索されているキーワードを表示しています。 ポッケルに関連する団体. 4:高繰返アプリケーション用RTPポッケルスセル(Model:RTP-Xシリーズ) このポッケルスセルは高繰返で動作させるQスイッチやパルスピッカー(MHz)用にデザインされました。産業用のOEM製品としてご使用頂けます。この製品に合う100KHzのドライバーもLeysop社では用意しております まとめ 交差係数 ( =4,5,6)の絶対符号判定プロセスを省略した.ポッケルス係数 よりも遥か に小さいカー係数を計測するには,電界を大きくしなければならない.このとき光変調の非線形性 に基くポッケルス効果の2次的影響により,測定. 光導波路型ポッケルスセンサを測定対象の材料表面の溝に埋め込み、センサ上面に直接 沿面放電を這わせることにより沿面放電直下の電界計測2)が可能となる。(図1、今回は負極 性の沿面放電)。イメージインテンシファ イア付CC ポッケルス係数 r 33 が 200pm/V 程度以上で、かつ導波路長 L が数十 μm の位相変調器を利用すれば、 =9.6μm 集光 図 4-5 位相変調器数 N= 32 本・ 焦点.

1.3.2 非線形光学定数とポッケルス係数 104 1.4 おわりに 104 2 3次光非線形デバイス 久保寺憲一 106 2.1 はじめに 106 2.2 3次光非線形デバイス用有機材料の現状 107 2.3 光スイッチデバイスの研究状況 108 2.4 おわりに 112. - 3 - 図2.2 単軸結晶を通して見たときの文字の見え方 (複屈折) ここでは単軸結晶として方解石を用いている.方解石を通してみると像が二重に見え る.方解石結晶を回転すると一方の像は動かない(常光線)が,他方の像(異常光線)は結 ポッケルス効果の原理について 屈折率は光の領域の振動する電界が印加されたときに生じる電荷 イオン の動きです。 屈折率は誘電率と密接な関係があり、屈折率の二乗が誘電率になります。 ご不明な点がございましたら,お気軽に問い合わせ下さい 体系的な実験ードイツ人アグネス・ポッケルス(1862 - 1935) 洗い水の表面に広がった油汚れに興味を持ち,18歳のころから台所で実験を続け た。そして,現在表面化学といわれている分野の様々な実験的手法の基を,独学

ポッケルス係数rijkSとrijkTのちがい 61 3.5 光学活性 62 3.6 磁気光学効果 65 3.6.1 伝導電子により生ずるファラデー効果 65 3.6.2 磁気スピンの歳差運動により生ずるファラデー効果 67 3.6.3 磁気カー効果 68 4. 統計光学 70. カー効果・ポッケルス効果の研究 (1)カー効果のレーザー計測 電界によって生じる屈折率の一次の変化である電気光学効果のカー効果現象においてニトロベンゼンが使用されている。計測においては高純度のものが要求されるが、精製の困難さを考慮すると一般に市販されているノーマルな. 非線形光学結晶 BBO結晶 の特長・仕様について詳しく紹介しています。各種製品資料もダウンロードしていただけます。こちらの製品にご興味・ご関心いただけましたら、お気軽にお問い合わせください 果の源であるポッケルス係数はゼロであり,別の原理に より屈折率を電気制御する必要がある.この点について は次節で述べる. 2. 2 デバイス原理 フォトニック結晶では,多重反射の結果,光波の伝搬 が禁制となるスペクトル帯(フォ

【2020年9月7日】光物性学分野 藤原研究室は,結晶化ガラスにおけるポッケルス係数 が最高値を示す材料の創製に成功しました.詳しくはプレスリリースをご覧ください. 【2020年9月4日】光物性学分野 藤原研究室 修士課程2年の岡本. ポッケルス効果をRjいたビーム偏向バルク型疑似位相整合第2高調波発生変講器 43 で表される(6>。蝋E。)=n一雇箔33・E/2 n。(E。)謂¢。一π γ33・E/2 (1) (2) r33(.・ 30.8×10 12m/v)はポッケルス係数で, niと.

ポッケルス効果 超短パルス この項目は、自然科学に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(Portal:自然科学 最終更新 2018年12月7日 (金) 22:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC. 再生増幅方式は、増幅媒質を共振器内に配置し、光スイッチ素子(ポッケルスセル)の印加電圧を時間的に制御することによって、注入レーザーパルスを共振器内に取り込む。その取り込まれたレーザーパルスは共振器内を多数回往復 文献「けい酸塩ガラスのブリリアン散乱とポッケルス係数」の詳細情報です。J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンターは研究者、文献、特許などの情報をつなぐことで、異分野の知や意外な発見などを支援する新しいサービスです。またJST内外の良質なコンテンツへ案内いたします 3.5pm/Vという電気光学係数を持ち、非線形光学を構築するポッケルスセルや紫外領域においてフォトリフラクティブ装置に使われています。 BGO20は圧電性があり、音響光学効果を示すこともあり、水晶発振器やSAWデバイスにも応用可

電気光学効果を利用した放電空間中の電界測定 解説 - Js

「水」に巨大なポッケルス効果,東京理科大学らが実験で観測

Coupletech Co., Ltd.による製造LGSクリスタルとポッケルスセル;中国LGSクリスタルとポッケルスセルの製品詳 5. ⋆ 89 ページ,式(4.87),(4.88): 屈折率nj と有効ポッケルス係数rjeff のサフィックスの整合がとれ ていません。n3 1r 2eff−n 3 2r は間違いで,n3 2r −n3 1r1eff が正しい。それぞれの式を書き直すと Γ = Γ0 +∆ϕ2 −∆ϕ 1 = Γ0 − π(n23r2eff r). 多くの光変調器では活性材料としてポッケルス係数の大きいニオブ酸リチウムが使用されているが、コスト高が課題となっていた。今回の研究で. 結晶特性: 5.0pm/Vという高い電気光学係数を持ち、非線形光学を構築するポッケルスセルや紫外領域においてフォトリフラクティブ装置に使われています。 圧電性、音響光学効果を示すこともあり、空間光変調器、ホログラム記録装置などの用途にも活用可能です 大きな非線形感受率を有する材料を得るのに利用できる分子超分極率βの大きな色素を提供し、これにより非線形感受率を大幅に高め、従来の素子に比較して、高い性能を示す素子を作製することができる非線形光学用高分子材料を提供する

結晶化ガラス材料における最大の光変調性能を実現 − 光通信網

  1. 周波ポッケルス係数 の分散から,高周波カー係数 および複合的光弾性係数 の分散を求めた. 2. カー係数 ( )と複合的光弾性係数 の導出 LN 結晶のEO 効果が,結晶内の酸素8面体構造に支配されるこ とは,良く知られている[1.
  2. 注:ポッケルスセルおよびポンプダイオードユニットの動作は、Qスイッチによる光学部品の損傷を避けるため、上記の順序で行ってください。コンプレッサーの前にスペクトルと出力パワー(ステップ1.5と1.6を参照)を観察してください
  3. 有機結晶は成長・加工技術が困難なため、非線形光学の分野では電場配向ポリマーに比べてあまり研究が進んでいない。本研究の目的は、有機結晶コア・ファイバーを用いたEO光変調デバイスを提案し、その効果を確かめることである。コア材料としてDMNP(3, 5-ジメチル-1-(4-ニトロフェニル.
  4. また前駆体となるガラスの成分やナノ組織構造制御により,今回開発した材料の,光変調の性能の尺度となるポッケルス係数は,これまで報告されている結晶化ガラスにおいて最高値を達成した。「完全表面結晶化ガラス」は,現行の
  5. また前駆体となるガラスの成分やナノ組織構造制御により、今回開発した材料のポッケルス係数は、これまで報告されている結晶化ガラスにおいて最高値を達成した。 研究成果は、現行の光ファイバネットワークとの親和性が高い.

製品名:LiNbO3結晶 ファイバーラボ株式会

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電気光学効果とポッケルス係数評価) テーマ5:半導体中のキャリア伝導 (光導電素子の照度-光電流特性・分光感度特性の測定,少数キャリアのドリフト移動度. 2.3ポッケルスセル ポッケルス効果によって作られたポッケルス セル(Pockels cell)は、電気光学変調のために一 般的に使用されている装置である。ポッケルス効 果は、誘電体の等方性結晶において印加電圧 をかけると複屈折性を示 じる電圧により、ポッケルス効果が生じ、光波路の 屈折率が変化し、光伝搬速度が低下する。もう一方 の光波路はポッケルス効果を受けずミラー部に反射、 伝搬する。この つの光波路が合流する部分におい て振幅変調され、この振幅 (57)【要約】 【構成】本発明の光学的計測装置は、第1の光ファイバ の入光端部から出光した光を、偏光子,光学素子等を経 由して、反射鏡に入射させた後、この反射鏡にて反射さ せ、再び光学素子,偏光子等を経由して第2の光ファイ バの入光端部に集光させるようにしたものである

光ディスクや光ファイリングシステム機器等に適用可能で、高速でかつ安価なホログラフィック光記録媒体を提供すること。 - 光記録媒体、光記録装置、及び光記録方法 - 特開平11−110836 - 特許情 ポッケルス効果を利用した電位・電界分布測定システムは、放電路の電位分布について(1) 放電そのものに擾乱を与えることなく(2)その過渡変化を(3)定量的に(4)高空間・高時間分 解能をもって測定できるという非常に優れた利点があるが、一方で測定システムが大掛かり になり、測定対象となるとなる電圧範囲がポッケルス結晶の物性値に限られること、測定範 囲が. 8.2.2 ポッケルス効果 128 8.3 磁場による効果(磁気光学効果) 134 8.3.1 ファラデー効果 137 8.3.2 フォイクト効果 142 第8回 9. 光学活性(旋光性)・・・・・・・・144 9.1 旋光性とは 144 9.2 等方性媒質中での旋光 9.4 結晶の旋光性 9.5 水晶. のをポッケルス(Pockels)効果と呼び、電界の2乗に比例する のをカー効果(Kerr)効果と呼ぶ。ポッケルス素子に電界を当てると、屈折率が変化してレー ザー光の偏光面が変化する。この偏光面の変化を、検光子で 検出することによって電 :ポッケルス素子の電気光学的係数 d :平行平板の間隔;電磁界発生源からの距離 D :電気変位ベクトル E :電界強度 E i :i 番目の周波数における電界(i = 1 は基本周波数) E RLi :CENELEC における i 番目の周波数の電界参

すなわち密度一様な球状弾性体に一方向の張力を作用させると,変形して楕円体, a ij x i x j =c (x i,x j は三次元空間の座標, cは定数)となり,9個の係数a ij が一つのテンソル成分となるが,これは応力そのものがテンソル量 電気光学結晶に電界を印加するとその屈折率が変化するが、屈折率変化が印加電界に比例するポッケルス効果がしばしば利用される。LiNbO3結晶は大きい電気光学定数を有するため、光変調器の基盤としてよく利用される 赤外用光学部品の材料として、2~20μmの幅広い透過波長域と可視域での高い吸収率の特性を持っている為、ゲルマニウム(Ge)のミラー、ウィンドウ及びレンズは良く使われています。表面反射の為に光のロスが大きく、また、100 前後になると透過率が極端にわるくなりますので、常温での使用に.

などのCW光を変調する外部変調器として使用されており、40GHzの高速変調が可能です。. 【用語解説】 注1 ポッケルス効果:圧電体や強誘電体など、反転対称性が欠如した構造を有する結晶に固有の光学特性であり、外部電圧の印加により屈折率が変化する電気光学効果の一種。. しかし、入射光が直線偏光している場合には、結晶内に入射した光は、結晶の光軸に対し.

拡散係数は、簡単にD = W R 2 /8τD として計算されます。 7。代表的な結果。 図1代表的な漂白剤とFITC - BSAのための回復曲線。良好な回復曲線は、データの後半のために報告されている完全な回復での蛍光で、強力な漂白剤 典型的な吸収係数は、2.5〜8.2 µmの範囲で<0.03 cm-1です。. AgGaS2 結晶. AGS結晶は、0.53〜12 µmで透明です。. 550 nmでの高い短波長透過性エッジングは、以下の用途で利用されています。. ・Nd:YAGレーザーによって励起されるOPO. ・ダイオード、Ti:Sapphire、Nd:YAG、および3〜12 µmの範囲をカバーするIR色素レーザーを使用した多数の異なる周波数混合実験. ・直接. 拡張係数Sは S>0であれば、BはAの上を拡がり、 S<0であれば、BはAの上でレンズ状になる。たとえば次ページの表より ヘキサンは水の上に拡がるが、ヘキサデカンは拡がらないことがわかる。VW OW VO 【図2】電気光学効果(ポッケルス効果)を用いたLiNbO 3 光位相変調器の構成を示す図。【図3】電界吸収効果(量子閉じ込めシュタルク効果)の原理を示す説明図。【図4】量子閉じ込めシュタルク効果による光吸収係数および屈

BBO 製 ポッケルスセル BBO は、UV ~ 約 2μm の波長領域向きです。KD*P や LiNbO3?よりも電気光学係数は小さくなっていますが、高い平均出力で使用できます。そのため BBO は一般的に高電圧が必要とされます。電圧条件を低 ポッケルス効果を用いたノンコリニア疑似位相整合SHGの同調と広波長帯域光強度変調 周期構造非線形媒質を含む外部共振器を用いた高効率第2高調波発生 分散を用いた入射角度調整による広波長帯域ノンコリニア疑似位相整合第2高. 差に依存します。ポッケルス効果は印加する電圧により屈折率の差 no - ne を変化させます。これは差 Δ - m・λが変化することであり,暗い干渉縞の位置も変化します。半波長電圧 Uπ が印加されるとΔは 半波長分だけ変化します。こ ① ポッケルス効果 ② トンネル効果 ③ 励起光 ④ 電子なだれ増倍現象 ⑤ マイクロ波 (4) 接合形電界効果トランジスタは、半導体内部の多数キャリアの流れを、 (エ) 電極に加 える電圧により制御する半導体素子である。 (4点

光変調素子 | オプティペディア - Produced by 光響

5.0pm/Vという高い電気光学係数を持ち、非線形光学を構築するポッケルスセルや紫外領域においてフォトリフラクティブ装置に使われています。 圧電性、音響光学効果を示すこともあり、空間光変調器、ホログラム記録装置などの用途にも活用可能です 現代の科学技術の発展において、理学と工学の融合は不可欠であり、20世紀のエレクトロニクスが量子力学の発見と物質科学の進歩によって築き上げられたことは周知のことです。 そして今日、エネルギー、環境、バイオ、情報、医療. ④ ポッケルス効果 ⑤ マイクロ波 (4) バリスタは、 (エ) 特性が非直線的な変化を示す半導体素子であり、過電圧の抑制、衝 撃性雑音の吸収などに用いられる。 (4点) ① 周波数-振幅 ② 電圧-電流 ③ 静電容量-温度 ④ 伝送損 などのポッケルス効果を持つ電気光学結晶で作られた プリズムの電圧印加時の屈折率変化に伴う屈折角を利用している 2) .解像点数が小さく,しか も,高圧電源が必要であるという欠点にも関わらず,数ns の短時間で偏向方向を変化させ 一次の電気光学効果(いわゆるポッケルス効果:物質に電界を印加した際,物質の屈折率が変化する現象のひとつで光変調,光スイッチヘの適用が可能)を有する高分子材料をさす。ポッケルス効果は二次の非線形光学効果の一つであ

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加えて、KDP 結晶・KD*P 結晶は高い電気光学係数をもつ素晴らしいマテリアルで、弊社でも取り扱いがございます、Qスイッチ、EOモジュレーター、Pockets Cells(ポッケルスセル)に使用されております。 KDP KD*P 非線形光学結晶 ポッケルス効果 (Pockels effect) または 1次電気光学効果 (linear electro-optic effect) 屈折率が電界強度の1乗に比例して変化する効果。反転対称性を欠く媒質において観測される。カー効果 (Kerr effect) または 2次電気光学効 ホーム 製品 ポッケルスの細胞Q スイッチ LGSシリーズ エレクトロ-視覚のPockelの細胞Qスイッチ活動的なNLO材料 電気光学係数 γ41=1.8 pm/V、γ11=2.3 pm/V 抵抗 1.7×1010 Ω·cm 潮解 いいえ 熱拡張係数 α11=5.15×10-6 /K.

液体の水を利用した光変調器の開発に世界で初めて成功 ~界面

バルク型ポッケルス素子を用いた光電界センサによる金属ケース内の電界分布測定(1) 日高直美・菅間秀晃・臼井 亮・安田 誠(神奈川産総研) B-4-45 バルク型ポッケルス素子を用いた光電界センサによる金属ケース内の電界分布測 放電プラズマ現象はいつの時代も神秘的な魅力を提供しています。これを解き明かすことによって、微細加工品であるナノメータの電子デバイスの作製から高電圧機器の開発、核融合、数千kmの電力輸送ネットワークの構築、更には地球規模、宇宙規模の環境問題に対して、絶えず有効な原理や. ファイバー形ポッケルス素子を利用した新しい高電圧直接測定装置の試 KDP(KH2PO4)およびDKDP / KD * P(KD2PO4)は、最も広く使用されている商用NLOマテリアルの1つです。優れたUV透過率、高い損傷しきい値、および高い複屈折を備えたこれらの材料は、通常、Nd:YAGレーザーの2倍、3倍、4倍に使用されます。EO係数が高い場合、KDPおよびDKDP. ポッケルス効果を用いた表面電位計の検討 清水康広・熊田亜紀子・千葉政邦・日高邦彦(東京大学) 1-065 超小型反射方式ポッケルス電界センサの開発 高橋紹大(電力中央研究所) 1-066 送電模擬装置による、Bi-YIG光CTの検

LiNbO3 非線形結晶 株式会社オプトマックス - 東京都中央区

Email: newport@japanlaser.jp • Web: www.newport-japan.jp Application Notes 1499 レ ー ザ ー モ ー シ ョ ン 光 学 測 定 オ プ テ ィ ッ ク ス 電気光学変調器 の使用方法 とアプリケーション Practical Uses and Applications of Electro-Opti 基本情報 非線形光学結晶 BBO結晶. 広い透過範囲や大きな非線形係数、高いダメージ閾値、高い光学的均一性等、多くの優れた特長を持つ非線形光学結晶です。. 主にレーザー光の波長変換用に使用されるほか、ポッケルスセルなどの電気光学結晶の部品としても使用されます。. 価格帯. お問い合わせください. 納期. お問い合わせください. ※※納期が変動しますので. このポッケルス効果の係数が通常のフィルムの10倍以上になることが見出された。 ラメラを含まない高分子の単結晶の作成に成功し、圧電性に関するすべての物理定数を決定したことは、圧電高分子の究極の値を求めたことであり、その成果は極めて高く評価される

1次の電気光学効果 オプティペディア - Produced by 光

Kaken — 研究課題をさがす 電気二重層内の水の巨大な

ポッケルス効果 (Pockels effect) または 1次電気光学効果 (linear electro-optic effect) 屈折率が電界強度の1乗に比例して変化する効果。反転対称性を欠く媒質において観測される。[2] カー効果 (Kerr effect) または 2次電気光学効 逆にQ(TM)>Q(TE)の場合は、OFの01−1方向に水平な方向に傾けることで、ポッケルス係数が正の方向で働き、TE偏光とTM偏光で同じ屈折率変化率を実現できる角度が存在する。【0062 ポッケルス効果を用いた負極性沿面放電進展時の電位分布直接測定 熊田 亜紀子 , 千葉 政邦 , 日高 邦彦 電気学会論文誌. A, 基礎・材料・共通部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. A, A 参考文献4. 光エレクトロニクス教科書シリーズ 2 光波工学 栖原 敏明 阪大名誉教授・大和大教授 工博 著 光通信や光ディスクをはじめとするレーザ光応用技術の理論的な基礎を学ぶための教科書。初歩的な電磁理論を出発点として,コヒーレントな光波の基本的法則・現象や特性および光波応用デバイスの. 融かして測る 高温物性の手作り実験室 ―雑学満載の測定指南― 白石 裕・阿座上 竹四 編 2011年7月30日 初版1刷 ISBN 978-4-901496-60-5 C3043 発行 アグネ技術センター A5判・並製/ 360頁 定価 3,850円(本体価格 3,500円+

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