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  • 新疆理化所無鈹無層狀習性深紫外非線性光學晶體研究

    探索滿足“深紫外透過-大倍頻效應-較大雙折射”相互矛盾性能指標的深紫外(< 200 nm)非線性光學晶體是當前該領域亟待突破的關鍵難點。通過材料結構性能關系研究,建立功能基元數據庫,探索平衡制約性能微觀機理,篩選并引入新的功能基團來平衡矛盾綜合品質因子是突破深紫外用晶體的有效手段。 根據以上思路,中國科學院新疆理化技術研究所新型光電功能材料實驗室潘世烈研究團隊開展了系統研究。建立了典型硼酸鹽晶體材料的結構與性能數據庫,分析了硼酸鹽晶體各項性能之間相互制約的原因,提出了一種新的材料設計策略。該策略通過引入基于材料模擬方法篩選出一類[BOF]功能基團:(BO3F)4-、(BO2F2)3-和(BOF3)2-。研究發現,F-離子的引入增大了[BOF]基團的各向異性,可增大材料雙折射,在獲得大帶隙的同時可以避免層狀生長習性。研究人員選取了四個氟硼酸鹽化合物,通過第一性原理進行理論模擬,評估了其結構和線性及非線性光學性能,篩選出......閱讀全文

    新型深紫外非線性光學晶體研究取得進展

      非線性光學晶體因其頻率轉換性能廣泛,被用于擴展激光光源的頻率。然而,對于深紫外波段的激光光源的迫切需求,使得探索新一代性能更優異的深紫外非線性光學晶體成為當前研究的重點和熱點。  在中國科學院戰略性先導科技專項、國家自然科學基金等項目的資助下,中科院福建物質結構研究所中科院光電材料化學與物理重點

    鋅硼酸鹽紫外非線性光學晶體研究獲進展

      紫外(200 nm<λ<400 nm)非線性光學晶體是全固態激光器輸出紫外激光的關鍵元件,近幾十年被國內外科研機構廣泛研究。目前,266 nm(Nd: YAG四倍頻)紫外激光輸出主要由β-BaB2O4(β-BBO)和CsLiB6O10(CLBO)兩種晶體實現。然而,β-BBO晶體過大的雙折射率及

    福建物構所無金屬紫外非線性光學晶體研究獲進展

      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,使得探索新一代的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中科院光電材料化學與物理重點實驗室葉寧課題組在中科院戰略性先導科技專項(B類)、國家自然基金重

    新疆理化所深紫外非線性光學晶體材料研究獲進展

      非線性光學晶體材料是重要的光電信息功能材料,在激光醫學、激光頻率變換、信息通訊、精密儀器加工等眾多領域都具有重要應用。隨著科技的發展,現階段對非線性光學晶體材料提出了更高的要求。作為全固態激光器輸出深紫外激光的關鍵元件,深紫外非線性光學晶體的研制和應用亟待發展突破。  中國科學院新疆理化技術研究

    福建物構所短波紫外非線性光學晶體研究獲進展

      非線性光學(NLO)晶體是全固態激光器的核心部件之一。探索兼具大的倍頻效應和短的相位匹配截止波長的短波紫外非線性光學晶體,是一項較有挑戰性的課題。  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基于功能基元替換的思想,以平面三角形基團[CO3]2-和四面體基團ZnO2(OH

    福建物構所深紫外非線性光學晶體研究取得進展

      深紫外(λ<200 nm)非線性光學(NLO)晶體是全固態激光器輸出深紫外激光的關鍵元件。目前,僅有KBe2BO3F2(KBBF)晶體實現了Nd:YAG的直接六倍頻深紫外激光(波長=177.3 nm)輸出。KBBF晶體擁有優異的光學性能,但其晶體的層狀習性、原料劇毒等制約了更廣泛地應用。設計合成

    福建物構所深紫外非線性光學晶體材料研究獲進展

      深紫外激光具有波長短、光子能量高等優點,因而在高分辨率成像、光譜應用、微細加工等諸多領域具有重要的應用價值,利用深紫外非線性光學晶體進行變頻是獲得深紫外激光的主要手段。我國是唯一掌握相關深紫外全固態激光技術的國家,KBe2BO3F2 (KBBF)是目前唯一實際可直接倍頻產生深紫外激光的非線性光學

    福建物構所深紫外非線性光學晶體材料研究獲進展

      深紫外激光具有波長短、光子能量高等優點,因而在高分辨率成像、光譜應用、微細加工等諸多領域具有重要的應用價值,利用深紫外非線性光學晶體進行變頻是獲得深紫外激光的主要手段。我國是唯一掌握相關深紫外全固態激光技術的國家,KBe2BO3F2 (KBBF)是目前唯一實際可直接倍頻產生深紫外激光的非線性光學

    福建物構所深紫外非線性光學晶體材料研究獲進展

      深紫外激光具有波長短、光子能量高等優點,因而在高分辨率成像、光譜應用、微細加工等諸多領域具有重要的應用價值,利用深紫外非線性光學晶體進行變頻是獲得深紫外激光的主要手段。優良的深紫外非線性光學晶體既要具有大的非線性光學效應,又要具有短的紫外吸收邊,而這兩種性能在某種程度上是相互沖突的,這就需要在兩

    碳酸鹽紫外非線性光學晶體材料研究獲新進展

      激光光源的波長拓展很大程度上依賴于頻率轉換器件材料—非線性光學晶體的變頻能力。隨著激光在紫外和深紫外波段應用的日益重要,如何設計合成性能更優的硼酸鹽非線性光學材料以及硼酸鹽以外的紫外和深紫外非線性光學材料是當前研究的重點和熱點。   在國家自然科學基金和中科院重要方向項目的資助下,中科院福建物

    福建物構所深紫外非線性光學晶體材料研究獲進展

      深紫外激光具有波長短、光子能量高等優點,因而在高分辨率成像、光譜應用、微細加工等諸多領域具有重要的應用價值,利用深紫外非線性光學晶體進行變頻是獲得深紫外激光的主要手段。優良的深紫外非線性光學晶體既要具有大的非線性光學效應,又要具有短的紫外吸收邊,而這兩種性能在某種程度上是相互沖突的,這就需要在兩

    新疆理化所無鈹無層狀習性深紫外非線性光學晶體研究

      探索滿足“深紫外透過-大倍頻效應-較大雙折射”相互矛盾性能指標的深紫外(< 200 nm)非線性光學晶體是當前該領域亟待突破的關鍵難點。通過材料結構性能關系研究,建立功能基元數據庫,探索平衡制約性能微觀機理,篩選并引入新的功能基團來平衡矛盾綜合品質因子是突破深紫外用晶體的有效手段。  根據以上思

    福建物構所發現新型非π共軛深紫外非線性光學材料

      深紫外非線性光學(NLO)晶體是通過倍頻效應實現深紫外激光輸出的關鍵晶體材料,在光電領域具有重要的應用。傳統上,對于新型深紫外NLO晶體材料的探索主要集中在π共軛體系。最近,非π共軛體系深紫外NLO晶體材料受到科學家們越來越多的關注。其中,硫酸鹽屬于非π共軛體系化合物。但是,硫酸鹽作為深紫外NL

    新疆理化所鋅硼酸鹽紫外非線性光學晶體研究獲進展

      紫外(200 nm<λ<400 nm)非線性光學晶體是全固態激光器輸出紫外激光的關鍵元件,近幾十年被國內外科研機構廣泛研究。目前,266 nm(Nd: YAG四倍頻)紫外激光輸出主要由β-BaB2O4(β-BBO)和CsLiB6O10(CLBO)兩種晶體實現。然而,β-BBO晶體過大的雙折射率及

    福建物構所發現新型無鈹深紫外非線性光學晶體材料

      深紫外激光由于波長短、加工精度高的優點,在半導體光刻、激光光電子能譜儀和激光切割等方面具有重要應用。目前,KBe2BO3F2(KBBF)是唯一能實際輸出深紫外激光的非線性光學(NLO)晶體,但是,KBBF含劇毒鈹元素且其晶體層狀生長習性嚴重。因此,急需探索新型深紫外NLO晶體材料。  中國科學院

    福建物構所紫外非線性光學材料研究取得新進展

      激光光源的波長拓展很大程度上取決于頻率轉換器件材料非線性光學晶體的變頻能力。隨著激光在紫外和深紫外波段應用的日益重要,如何設計合成性能更優的硼酸鹽非線性光學材料以及硼酸鹽以外的紫外和深紫外非線性光學材料是當前研究的重點和熱點。  紫外倍頻材料目前以硼酸鹽為主,特別是具有BO3三角形基團的硼酸鹽具

    非線性光學晶體的具體功能

    非線性光學晶體是一種可以對激光束進行調制、調幅、調偏、調相的重要的光學晶體材料,是激光器中的一種重要材料。隨著激光技術在工業、農業、軍事、醫學等領域中得到廣泛應用,研制新型非線性光學晶體也成為國際光電子科技領域、新材料科技領域的前沿和熱門課題。20世紀60年代,美國貝爾實驗室發現了鈮酸鋰晶體(LiN

    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。

    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

    角分辨能譜儀之深紫外非線性光學材料雙氟磷腈

      深紫外非線性光學材料在全固態激光技術的實際應用中扮演著十分重要的角色。但是由于嚴苛的性能指標,深紫外非線性光學材料十分罕見。KBe2BO3F2(KBBF)晶體是迄今為止唯一實用的深紫外非線性光學晶體材料,在諸多高新技術(例如角分辨能譜儀)中具有非常重要的應用價值。按照陰離子基團理論,深紫外非線性

    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

    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

    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

    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

    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。

    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

    無機聚合物結構雙氟磷腈深紫外非線性光學性能理論研究

      深紫外非線性光學材料在全固態激光技術的實際應用中扮演著十分重要的角色。但是由于嚴苛的性能指標,深紫外非線性光學材料十分罕見。KBe2BO3F2(KBBF)晶體是迄今為止唯一實用的深紫外非線性光學晶體材料,在諸多高新技術(例如角分辨能譜儀)中具有非常重要的應用價值。按照陰離子基團理論,深紫外非線性

    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

    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

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