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1)  Li_2O-Nb_2O_5-TiO_2
锂铌钛体系
1.
Li_2O-Nb_2O_5-TiO_2 Microwave Dielectric Ceramics and Low Temperature Co-fired Research;
锂铌钛(Li_2O-Nb_2O_5-TiO_2)体系微波介质陶瓷体系具有频率温度系数小、介电常数高、品质因素(Q值)高等优良性能,但是很难满足微波通讯对微波介质材料多样化的需求;目前锂铌钛体系的研究多数在较高温度(不低于1100℃)进行,不能满足低温共烧的需要。
2)  Li_(1.0)Nb_(0.6)Ti_(0.5)O_3 ceramics
锂铌钛陶瓷
3)  Li_2O-Nb_2O_5-TiO_2 microwave ceramic
锂铌钛微波陶瓷
4)  Ti:LiNbO3
钛扩散铌酸锂
5)  neodymium-doped system lithium niobate crystals
掺钕系铌酸锂晶体
6)  LiNbO3 crystal
铌酸锂晶体
1.
The electronic energy band structure and linear optical coefficient of LiNbO3 crystal were calculated by first-principle calculation pseudo-potential plane wave method in CASTEP package,and the nonlinear optical coefficient of LiNbO3 was calculated based on coupled Hatree-Fock(CPHF) model.
使用基于从头计算平面波赝势法的CASTEP量化软件计算了铌酸锂(LiNbO3)晶体的电子能带结构和线性光学系数,采用耦合微扰方法(CPHF)计算了铌酸锂晶体的非线性光学系数。
2.
According to the electro-optical characteristics of LiNbO3 crystal,the modulation principle of the electro-optical swing modulator is analyzed.
根据铌酸锂晶体的电光特性,分析了电光振幅调制器的调制原理,讨论了直流偏压对输出光波特性的影响。
3.
According to the basic principle of horizontal electro-optic effect,the method of conoscopic interference pattern is presented for polarizer and analyzer polarization direction well coincided with LiNbO3 crystal x,y optical axis.
基于电光效应的基本原理,讨论了铌酸锂(LiNbO3)晶体横向电光调制实验中利用锥光干涉图暗十字线图样确定起偏器和检偏器偏振方向分别平行于晶体x、y光轴的方法,及光强透过率曲线偏移对测量铌酸锂晶体半波电压的影响。
补充资料:超细芯铌钛复合线


超细芯铌钛复合线
Nb-Ti ultra fine multifi-lamentory wire

超细芯妮钦复合线Nb一Ti ultra fine multifi-lamentory wire钒钦(Nb一Ti)芯丝直径为几微米以下的适用于交流应用的祝钦多芯复合线。它是在铜镍或铜和铜镍合金组合的基体中镶嵌着多根Nb一Ti超导芯丝的一种复合超导体。由于Nb一Ti多芯复合线在交流应用时损耗较大,尤其在工频下,其损耗已接近正常导体,使它的应用受到很大限制。为此,必须设法降低Nb一Ti多芯复合线中的交流损耗,使之可应用于工频范围。 损耗及其减除交流损耗包括以下几种损耗及其他附加损耗。 ①磁滞损耗:在交变外磁场中,超导体内的磁通线克服钉扎而运动时产生的交流损耗,是在Nb一Ti芯丝中产生的损耗。当超导体的体积和临界电流一定时,磁滞损耗与超导芯丝的直径成正比。 ②涡流损耗:复合体的基体在交变磁场中感生的涡流所产生的焦耳热损耗,它与基体材料、基体材料中的电流分布和磁场变化速率有关。当磁场变化速率一定时,涡流损耗与基体的横向有效电阻率成反比,与超导线的扭绞节距平方成正比。 ③自场损耗:导线的传输电流产生的自场非均匀性效应导致磁通在体内运动而耗散的能量。这种损耗只能通过芯丝的全换位才能减少。自场损耗与超导复合体的线径平方成正比。 ④祸合损耗:交变场在多芯复合超导体的超导芯丝间感生的祸合电流通过基体所产生的交流损耗,可采取加阻挡层的方法加以减少。采用减小Nb一Ti芯径、减小复合线的线径和扭距、增加基体电阻率、增加阻挡层等方法,可以减少总的交流损耗。 在进行导体的设计时,除考虑上述条件外,还要考虑提高导体的稳定性,故还要加适量的铜(Cu)。超细芯Nb一Ti复合线便是基于上述考虑而设计制造的。基本上有两种结构:一是在Cu一Ni合金的基体中镶嵌着多根的Nb一Ti芯丝,超导体的中心部分是由Cu基体和Cu一Ni阻挡层组成,最外层是Cu一Ni;二是在Cu和Cu一Ni的混合基体中嵌埋着多根Nb一Ti芯丝,超导体的中心部分也是Cu基体和Cu一Ni阻挡层,最外层也是Cu一Ni。基体中加Cu一Ni或加Cu一Ni阻挡层的目的是减少损耗。为了防止Cu与Cu一Ni之间的扩散,在设计导体时可在它们之间加Nb阻挡层。 制造工艺及进展由于Nb一Ti芯丝极细(0 .5一1.0月m),所用Nb一Ti合金应高度均匀,无任何缺陷及夹杂物,氮(N)、碳(C)、氢(H)、氧(O)等I’ed隙杂质元素的含量应尽量降低,以便让Nb一Ti合金具有良好的加工性能。Nb一Ti超细芯复合线一般采用三次挤压复合并拉伸(或一次套管两次挤压复合并拉伸)的制造工艺。
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参考词条