非线性光学有机晶体材料的研究进展.pdf
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·402·化学通报2011年第74卷第5期http://www.hxtb.org非线性光学有机晶体材料的研究进展李亮1,2尹建红1曹珺1杨洲1*(1北京科技大学材料科学与工程学院北京100083;2山东大学晶体材料国家重点实验室济南250100)摘要随着科技的进步和时代的发展,光电子技术将是21世纪的核心技术之一。对于光电子技术的发展,非线性光学材料,尤其是非线性光学晶体是不可缺少的关键材料。本文主要从分子设计方面概述了阴阳离子二元生色团体系、纯有机分子、纳米晶体和有机金属复合物等几种主要的非线性光学有机
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第七章非线性光学晶体材料倍频和混频极化波利用相位匹配技术,可使2.实现相位匹配的途径(2)温度相位匹配入射两种不同频率的强光2.参量振荡四、晶体的电光效应加电场后的折射率7.3非线性光学晶体材料(3)紫外波段的频率转换晶体偏硼酸钡(BBO)晶体:倍频系数大,倍频阈值功率高,能在较宽的波段内实现相位匹配,激光损伤阈值高,物理化学性能稳定.三硼酸锂(LBO)晶体:透光波段宽,非线性光学系数大,激光损伤阈值最高的非线性光学晶体材料.LAP晶体:非线性光学系数大,紫外三倍频和四倍频转换效率高,可制多频率转换器.二
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几类有机非线性光学晶体的制备及性质研究的中期报告非线性光学晶体是一类具有重要应用价值的光学材料,其表现出的非线性光学效应在激光技术、光通信、光计算等领域都有广泛的应用。本报告主要介绍了几类有机非线性光学晶体的制备及性质研究的中期进展。一、聚合物非线性光学晶体目前,聚合物非线性光学晶体被广泛应用于光开关、光调制器、三维图像显示等领域。其中,聚酰亚胺(PI)聚合物是一种重要的非线性光学晶体材料,在制备过程中,可以通过改变选择的双芳香双酰亚胺单体和掺杂的非线性光学分子等方法来调整聚酰亚胺的非线性光学性质。近年来
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有机及聚合物非线性光学材料.pdf