| Apie | Žurnalas | Archyvas | Mokslo įdomybės | Paieška |

2001 m. Nr. 2 turinys

· Nacionalinis numeracijos planas - telekomunikacijų rinkos vystymosi užtikrinimo priemonė
· Garso paslaugos DSL tinkluose
· GJNASS - globalinė jūrų nelaimės atveju saugumo sistema
· Kazakhtelecom didina investicijas
· Žinutės

Internetas
· Interneto anarchistai
· Elektroninė laiko žymė
· Karas tinkle
· Kompiuterių e-muniteto beieškant
· IP telefonija, kurioje reikalingas tik vienas komponentas
· Ethernetas - konverguojančių technologijų tinklas
· Žinutės

Optinis ryšys
· Nuo idėjos iki milijardinio biznio
· Greičiau nei vakuume skriejantis fotonas
· Saugiai persiunčiamas kvantinis raktas
· Nauji perderinamieji bangos ilgio lazeriai optinio ryšio sistemoms
· Silicis tampa lazerine terpe
· Idealus fokusas
· Povandeninis optinis ryšys
· Šviesos diodai: geriausiojo šviesos šaltinio beieškant
· Mažesnės CCD matricos padidina vaizdų gavimo spartą
· Žinutės

Mobilusis ryšys
· Apie radijo prieigų signalus
· Radijo atgimimas
· Norvegijos prašmatnus mobilusis telefonas
· Pirmasis CMOS matricos technologija gamanintas GSM transyveris
· Žinutės

Elektronika
· Kada sušlubuoja atmintis
· Įpilk man dar kelis lazerius
· Naujoviškas ekranas
· Superlaidus plastikas
· Automobilis - tinklo naršyklė su padangomis
· Kas toliau?
· Airijos aukštųjų technologijų pramonė nepasiduoda nuosmukiui
· Pasiklausyk!
· Kokia yra atminties mikroschemų ateitis?
· Žinutės

Optinis ryšys > Žinutės

| Kristalas vienu metu generuoja raudoną, žalią ir mėlyną šviesas |

Kristalas vienu metu generuoja raudoną, žalią ir mėlyną šviesas

   Ispanijos Alikantės Miguel Hernandez universiteto ir Madrido Universidad Autonoma tyrinėtojai naudodami vieną kristalą sugeneravo tolydinį koherentinį raudonos, žalios ir mėlynos spalvų spinduliavimą. Tam tikslui kaip lazerio aktyvią terpę jie panaudojo neodimiu legiruotą periodinių struktūrų ličio niobato 3“4“4 mm dydžio kristalą. Šį kristalą patalpino į 9,8 cm ilgio lazerio rezonatorių, susidedantį iš dvispalvio plokščio įėjimo veidrodžio ir 10 cm kreivumo spindulio išėjimo veidrodžio. Eksperimentinis lazeris buvo kaupinamas tolydine titano-safyro lazerio 744 nm bangos ilgio spinduliuote. Kaupinimo spinduliavimo bangos ilgiui skaidrus įėjimo veidrodis visiškai atspindėjo generuojamus eksperimentinio lazerio spindulius ties 1084 ir 1372 nm bangų ilgiais. 686 nm raudonos ir 542 nm žalios spalvų lazerio generuojamos šviesos gautos vykstant saviindukuotam antros harmonikos generavimo procesui aktyvioje terpėje - ličio niobato kristale, kuriame dar vykstant kaupinimo (744 nm) ir generuojamo (1084 nm) spinduliavimų suminio dažnio maišymui taip pat gauta mėlyna 441 nm bangos ilgio šviesa.

   Tai jau antras ispanų fizikų pasiūlytas metodas vienu metu generuoti trispalvį koherentinį spinduliavimą. 1999 m. jie pirmą kartą sugeneravo raudonos, žalios ir mėlynos spalvų šviesas naudodamiesi neodimiu legiruotu itrio aliuminio borato kristalo lazeriu, kaupinamu plačiajuosčio titano-safyro lazerio dviejų bangos ilgių (755 ir 807 nm) spinduliuotėmis. Didžiausias anksčiau realizuoto būdo trūkumas - tai labai nedidelė mėlynos šviesos išeiga, sudaranti mažiau nei dešimtadalį, lyginant su raudonos ir žalios šviesų spinduliuotėmis, išeigos.

Į viršų



El. p.: info@elektronika.lt