为了解决非线性光学材料难以兼顾三阶光学非线性、光学损耗和稳定性等关键性能的问题,本申请采用纳米新材料和新技术相结合的手段,以具有最佳三阶非线性光学性能的碲酸盐系统玻璃为基体进行纳米晶掺入研究;同时探索晶化过程自组装核化新工艺,开创性地利用周期性直流扫描电场,在略低于玻璃临界核化温度的碲酸盐系统玻璃试片上,形成定向的金属纳米晶层,或形成能提高非线性性能的定向半导体纳米晶和玻璃相层交错层叠的结构,充分发挥量子效应,大幅度提高材料的光学非线性,并保持玻璃的超低光学损耗和长使用寿命等优异综合品质。本研究将为全光通信技术提供优质的全光器件材料,探索自组装核化新技术和研制含层叠纳米晶碲酸盐系统玻璃新材料,将具有实用价值;对于研究电场对物质相变的作用有将深远的理论意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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