紅外非線性光學晶體材料研究獲進展
紅外非線性光學晶體作為激光頻率轉換的關鍵器件,在全固態激光器中具有重要的應用。當前商用紅外非線性光學晶體主要包括黃銅礦型化合物,如AgGaS2, AgGaSe2和ZnGeP2。然而,由于各自本征的性能缺陷,這些材料已不能完全滿足當前長波紅外激光技術發展的需求,亟需突破現有材料性能的限制,發展高性能新型長波紅外非線性光學材料。 基于對紅外非線性光學材料性能來源的分析,中國科學院新疆理化技術研究所科研人員提出協同組裝優勢基元,構建新型紅外非線性光學材料結構的設計思路。研究通過耦合八面體及四面體基元,首次發現了AIBII6CIII6QVI16家族硫屬化合物。 在上述工作的基礎上,科研人員利用該家族化合物中八面體及四面體組成的風車狀陰離子框架的孔道限閾效應,在AI0.5BII3CIII3QVI8家族合成出11例新的化合物,實現了該家族化合物帶隙、二階非線性光學效應及熒光性能的有效調控。其中,Sn0.5Mg3Ga3S8具備發光和非......閱讀全文
新疆理化所新型無機二階非線性光學晶體材料研究獲進展
新型無機二階非線性光學晶體材料在頻率變換、光調制、通信和信息處理等光電子領域有著重要的應用。然而,有效設計合成具有大倍頻效應的非線性光學晶體關鍵因素是其倍頻效應的微觀產生機制。 中科院新疆理化技術研究所新型光電功能材料實驗室科研人員針對含有非成鍵孤對電子陽離子的Bi2ZnOB2O6體系,系
KBBF族深紫外非線性光學晶體的發現、生長和應用通過鑒定
7月25日,中國科學院基礎科學局會同計劃財務局在北京主持召開了“KBBF族深紫外非線性光學晶體的發現、生長和應用”成果鑒定會。鑒定會專家組由9位院士和其他5位同行專家組成,閔乃本院士為鑒定委員會主任。 鑒定委員會聽取了項目組的研制報告、測試小組的測試報告以及查新報告和用戶使用報告,對相關問題進行了
硼酸鹽二階非線性光學晶體設計與合成研究獲進展
硼酸鹽晶體在二階非線性光學晶體材料中占有非常重要的地位。根據陰離子基團理論,在硼酸鹽晶體中具有共軛π電子體系的平面三角形BO33-基團比BO4四面體具有更大的極化率。最近研究表明,與BO33-基團等電子的硝酸根或碳酸根具有與BO33-基團相同的幾何構型,它們也是非常重要的非線性活性基團。提高化合
新疆理化所磷酸鹽深紫外非線性光學晶體材料研究獲進展
非線性光學晶體是一種重要的光電信息功能材料,在信息、科研、能源、工業制造和醫療衛生等領域具有廣泛的應用前景。隨著激光精密機械加工業、激光化學、紫外激光光譜學和激光醫學等學科的飛速發展,人們迫切需要發展全固態深紫外相干光源,其關鍵突破點在于深紫外波段(光譜范圍在200nm以下)的非線性光學晶體的研
福建物構所碘硼酸鹽非線性光學晶體材料研究獲進展
硼酸鹽體系長期以來都是無機非線性光學晶體材料的研究熱點,其中BBO(β-BaB2O4)和LBO(LiB3O5)晶體材料得到商業化的生產及應用。 該類材料具有較大的倍頻效應源自于其扭曲的平面環狀硼氧陰離子基團所具有的非對稱性的電子分布特征。在對硼氧框架中引入其它非對稱性基團以提高其性能的設計
理化所發表第一性原理探索新型非線性光學晶體綜述文章
非線性光學晶體是當今及未來光電信息技術的重要基礎材料,其發展與激光技術的發展密切相關。上世紀八九十年代,中國科學院院士陳創天提出的陰離子基團理論極大地促進了BBO、LBO和KBBF非線性光學晶體的發展,并成功地滿足了紫外、可見波段的激光技術需求。從本世紀初開始,隨著深紫外和中紅外應用波段激光技術
探索下一代深紫外非線性光學晶體材料研究獲突破
深紫外(λ < 200 nm)非線性光學(NLO)晶體是獲得全固態深紫外激光的必不可少的晶體材料。目前只有我國科學家陳創天等發明KBe2BO3F2 (KBBF) 晶體能在實際中直接倍頻輸出深紫外激光。KBBF晶體已經被我國用于發展一系列獨有的相關深紫外固體激光技術和激光源裝備,并在眾多前沿科學研
新疆理化所氟化硼磷酸鹽深紫外非線性光學晶體獲進展
波長短于200 nm的深紫外激光具有能量分辨率高、光譜分辨率高、光子通量密度大等特點,在激光光刻、激光微加工、先進科學儀器等方面頗具應用價值。作為全固態激光器輸出深紫外激光的關鍵材料,深紫外非線性光學晶體新材料的制備探索一直是前沿課題。? 中國科學院新疆理化技術研究所晶體材料研究中心致力于新型深紫
福建物構所召開非線性光學晶體材料發展戰略研討會
研討會現場 12月4日,中科院福建物質結構研究所召開非線性光學晶體材料發展戰略研討會,所學術委員會委員、學術帶頭人、福晶公司負責人等近30人參加了會議,十四個學術報告在會上進行了交流,涉及材料、化學、物理和理論計算等學科。研討會旨在總結和梳理研究所在非線性光學晶體材料研發方面取得的
福建物構所氰尿酸鹽紫外非線性光學晶體材料研究獲進展
非線性光學晶體因其頻率轉換性能廣泛應用于擴展激光光源的頻率。而對于紫外波段的激光光源的迫切需求,使得探索新一代性能更加優異的紫外非線性光學晶體成為當前研究的重點和熱點。 中國科學院福建物質結構研究所光電材料化學與物理重點實驗室葉寧課題組在國家杰出青年基金、國家自然基金重大計劃、中科院戰略性先導
福建物構所新一代深紫外非線性光學晶體研究獲進展
深紫外(λ
福建物構所磷酸鹽深紫外非線性光學晶體材料研究獲進展
深紫外激光由于其波長短、能量高,在微觀探測、微區記錄等領域都有極其重要的用途。深紫外激光的產生主要依賴于頻率轉換器件材料即深紫外非線性光學晶體的變頻能力。目前,中國是當今世界上唯一掌握深紫外全固態激光技術的國家,深紫外非線性光學晶體研究主要圍繞硼酸鹽體系開展,而得到實際應用的深紫外非線性光學晶體
新疆理化所硼酸鹽鹵化物非線性光學晶體研究獲進展
短波紫外非線性光學晶體作為調諧激光頻率的重要器件,在全固態激光器中頗具應用價值。由π和/或非π共軛硼氧陰離子組成的硼酸鹽,具有豐富的結構化學和性質可調性,已成為探索新型短波紫外非線性光學晶體的優選體系。硼酸鹽結構中常見的結構類型是零維陰離子框架。其中,π共軛的B-O簇是研究熱點。[B3O6]簇相
光學晶體的特性
主要用于制作紫外和紅外區域窗口、透鏡和棱鏡。按晶體結構分為單晶和多晶。由于單晶材料具有高的晶體完整性和光透過率,以及低的插入損耗,因此常用的光學晶體以單晶為主。
光學晶體的概念
用作光學介質材料的晶體材料。
晶體的光學活性
晶體物質的種類很多,按照晶格結點上粒子的種類和粒子間作用力的不同,可以分成不同的類型。從立體化學的角度可以將晶體分成2大類,具有光學活性,和不具有光學活性。和具有光學活性的化合物一樣,晶體中粒子的排列如果存在一重反軸S1(一重對稱反軸即對稱面),二重反軸S2(即對稱中心),四重反軸S4或更高級的反軸
什么是非線性光學材料?
非線性光學材料就是那些光學性質依賴于入射光強度的材料,非線性光學性質也被稱為強光作用下的光學性質,主要因為這些性質只有在微光這樣的強想干光作用下才表現出來。
福建物構所碘酸鹽二階非線性光學晶體的設計合成獲進展
近年來,具有非中心對稱的無機晶體材料,基于它們可能存在的二階非線性、鐵電、壓電和熱釋電性能而受到廣泛關注。金屬碘酸鹽晶體因具有較強的倍頻效應、較寬的透過波段、較高的熱穩定性和光學損傷閾值在二階非線性光學晶體材料領域占有非常重要的地位。設計二階非線性光學材料的關鍵是如何誘導無心結構的形成及如何增加
物構所碘酸鹽二階非線性光學晶體的設計與合成獲進展
碘酸鹽二階非線性光學晶體的設計與合成 二階非線性光學材料廣泛應用于激光及光通訊領域,而金屬碘酸鹽晶體因具有較強的倍頻效應、較寬的透過波段、較高的熱穩定性和光學損傷閾值,在二階非線性光學晶體材料領域占有非常重要的地位。設計二階非線性光學材料的關鍵是如何誘導無心結構的形成及如何增加化
石墨烯非線性光學研究獲進展
近日,復旦大學物理學系教授吳施偉課題組聯合中國科學院長春光學精密機械與物理研究所郭春雷中美聯合光子實驗室副研究員程晉羅、中國科學技術大學教授曾長淦、北京大學研究員劉開輝和加拿大多倫多大學教授J. E. Sipe,利用離子凝膠技術(ion-gel)實現了石墨烯中三階非線性和四波混頻非線性光學現象的
非線性光學材料的主要應用
廣泛應用于激光頻率轉換、四波混頻、光束轉向、圖象放大、光信息處理、光存儲、光纖通訊、水下通訊、激光對抗及核聚變等研究領域。
光學晶體的種類介紹
鹵化物單晶鹵化物單晶分為氟化物單晶,溴、氯、碘的化合物單晶,鉈的鹵化物單晶。氟化物單晶在紫外、可見和紅外波段光譜區均有較高的透過率、低折射率及低光反射系數;缺點是膨脹系數大、熱導率小、抗沖擊性能差。溴、氯、碘的化合物單晶能透過很寬的紅外波段,其熔點低,易于制成大尺寸單晶;缺點是易潮解、硬度低、力學性
無機深紫外非線性倍頻開關晶體材料進展
非線性光學(NLO)倍頻開關材料是指NLO倍頻響應在不同的外部刺激下發生可逆轉換的一類材料,在光學開關、傳感器、數據存儲、智能器件等領域有應用前景。目前,NLO倍頻開關材料主要集中在有機物和有機-無機雜化化合物中,其帶隙值往往較窄,深紫外NLO倍頻開關材料未見相關報道。 中國科學院福建物質結構
光學晶體的功能和種類
光學晶體(optical crystal)用作光學介質材料的晶體材料。主要用于制作紫外和紅外區域窗口、透鏡和棱鏡。按晶體結構分為單晶和多晶。由于單晶材料具有高的晶體完整性和光透過率,以及低的輸入損耗,因此常用的光學晶體以單晶為主。
新型硼酸鹽非線性光學晶體材料的研究獲科技進步一等獎
2月26日,新疆維吾爾自治區科學技術獎勵大會在烏魯木齊召開,2010年度新疆維吾爾自治區科技進步獎突出貢獻獎獲得者和獲獎科技成果受到表彰。由中國科學院新疆理化技術研究所電子信息材料與器件自治區重點實驗潘世烈研究員主持完成的“新型硼酸鹽非線性光學晶體材料的研究”項目榮獲2010年度自
高非線性石英光子晶體光纖研制取得進展
中國科學院上海光學精密機械研究所研究員廖梅松帶領非線性光纖課題組劉垠垚、吳達坤等人,在高非線性光子晶體光纖的研制方面取得了新進展。 由于高非線性光子晶體光纖具有普通階躍型光纖所不具備的特殊色散和高非線性,是產生超連續譜激光的核心器件。超連續譜是一種具有超寬的光譜和高度方向性的高亮度寬帶光源,在
光參量振蕩對非線性晶體的基本要求
A具有適當大小的有效非線性系數;B在工作波段范圍內有高的透明度;C在工作波段范圍內能實現有效的相位匹配;D能夠得到足夠尺寸,光學均勻性較好,物化性能穩定和易于加工;E有較高的損傷閡值;F對溫度的敏感低。
長波紅外非線性光學材料研究獲進展
紅外非線性光學晶體作為激光頻率轉換的關鍵器件,在全固態激光器中具有重要的應用。當前商用的紅外非線性光學晶體主要包括黃銅礦型化合物如AgGaS2,?AgGaSe2和ZnGeP2?等。然而,由于各自本征的性能缺陷,這些材料已不能完全滿足當前長波紅外激光技術發展的需求,亟需突破現有材料性能的限制,發展高性
硼鈹酸鹽非線性晶體材料研究取得新發現
獲得大的非線性光學系數、合適的雙折射率、以及優良的物理化學性能的深紫外非線性光學晶體具有很強的挑戰性,堿金屬硼酸鹽由于其具有優異的深紫外透光性能而成為深紫外非線性光學晶體材料的研究熱點。 在科技部863計劃、國家自然科學基金、中科院重要方向項目的支持下,中科院福建物質結構研究
光學晶體的結構特點和分類
光學晶體(optical crystal)用作光學介質材料的晶體材料。主要用于制作紫外和紅外區域窗口、透鏡和棱鏡。按晶體結構分為單晶和多晶。由于單晶材料具有高的晶體完整性和光透過率,以及低的輸入損耗,因此常用的光學晶體以單晶為主。