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搜索结果: 1-13 共查到光学工程 非线性光学材料相关记录13条 . 查询时间(0.184 秒)
基于氟化硼氧基元的新型深紫外非线性光学材料设计及性能研究
非线性光学材料是固体激光器的重要组成部分,作为基准红外非线性材料的金属硫化物AgGaS2和AgGaSe2因在红外区域的传输范围宽、非线性光学响应大等原因成为首选材料,但它们的抗激光损伤阈值较低,阻碍了其高功率应用。宽带隙和高热导率是提升抗激光损伤阈值的关键,然而,随着带隙增大,非线性光学响应和热导率均有下降的趋势,寻找具有高热导率的非线性光学晶体颇具挑战性。随着计算技术的发展,基于第一性原理的高通...
非线性光学(NLO)材料是重要的无机光电信息功能材料之一,是激光技术和现代军事技术中不可或缺的关键材料。为了克服KBBF族晶体的层状生长习性,进一步探索用于深紫外倍频输出的新型NLO晶体,上世纪90年代科学家们探索出了新一代紫外NLO晶体Sr2Be2B2O7 (SBBO,Nature 1995, 373, 322)。SBBO的倍频系数大,且物理化学性能稳定,被认为是非常有应用前景的深紫外NLO材料...
近日,中科院新疆理化所潘世烈研究员带领的光电功能晶体材料团队在爱思唯尔(Elsevier)出版的国际知名化学期刊《配位化学评论》上,发表题为Structure-property survey and computer-assisted screening of mid-infrared nonlinear optical chalcohalides(Coord. Chem. Rev., 2020,...
随着全固态激光技术在光通讯、光加工和光存储等领域的发展,深紫外及红外非线性光学晶体材料成为目前国内外的研究热点。金属碘酸盐晶体因具有较强的倍频效应、较宽的透过波段、较高的热稳定性和光学损伤阈值在非线性光学晶体材料领域占有非常重要的地位。设计非线性光学晶体材料的难点是如何构筑无心结构及如何增加材料的极化率。前期,中国科学院新疆理化技术研究所新型光电功能材料实验室研究员潘世烈领导团队在含氟硼酸盐、磷酸...
中国科学院新疆理化技术研究所光电功能材料实验室潘世烈研究团队致力于新型红外非线性光学晶体材料的研发。考虑到商业化红外非线性光学材料的性能缺陷,该团队以著名的黄铜矿材料AgGaQ2 (Q=S,Se)为模板,通过在结构中引入合适的非线性活性基元(MIVQ4:MIV=Ge,Sn)来取代GaQ4基元,保证材料具有大的非线性光学系数;引入具有高正电性的碱金属或者碱土金属来取代Ag原子来增大材料的带隙,进而提...
近年来,红外非线性光学晶体已经发展成为实现红外激光输出的关键频率转换器件。然而,商业化的红外非线性光学晶体由于激光损伤阈值低以及双光子吸收强等问题影响了其应用。基于此,探索新型的优异红外非线性光学晶体材料成为研究热点,而且要求其具有红外透过范围宽、非线性系数大、带隙大以及化学稳定性强等。由于大带隙与非线性光学系数之间存在反比关系,因此如何实现大带隙与高非线性系数之间的平衡(要求带隙Eg>3.0 e...
紫外非线性光学材料是固态激光器产生紫外相干光的关键材料,为了获得具有非线性光学性质的非线性光学材料,目前国际上常用的方法是在结构中引入易使其产生畸变的非线性光学功能基元,这些基元主要有含有d0,d10电子结构的过渡金属阳离子多面体或含孤电子对的金属阳离子多面体。然而,这些结构基元常常使材料的紫外截止边红移,使之不能用于紫外区。
短波长非线性光学材料作为激光光源,因其波长短,能量更集中,分辨率更高,在高密度光盘存储、物质表面改性、激光精密加工等工业领域和紫外线造影、细胞解析等医学领域有重要应用。该波段激光的高功率、稳定化输出,有利于推动社会经济发展,促进相关领域的技术创新,提升产业的市场竞争力,因此短波长非线性光学材料的探索成为研究热点。
光光源的波长拓展很大程度上取决于频率转换器件材料非线性光学晶体的变频能力。随着激光在紫外和深紫外波段应用的日益重要,如何设计合成性能更优的硼酸盐非线性光学材料以及硼酸盐以外的紫外和深紫外非线性光学材料是当前研究的重点和热点。
红外非线性光学倍频材料是目前通讯信息领域所急需的光电子功能材料。在金属簇合物中探索红外非线性光学倍频材料开辟探索红外非线性光学材料的新领域。对光通信产业和国防有重要影响。该项目属于物理化学、材科科学和信息技术交叉领域。金属簇合物具有丰富的结构类型和强烈的电子关联效应。这是课题组探索和设计红外非线性光学倍频材料的基础。

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