偶氮、苯乙烯类材料的非线性光学和光存储特性研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zjflxj
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,非线性光学在激光技术、光通讯、数据存储和光信息处理等方面显示出巨大的应用前景,使得寻找光学非线性大、光学响应速度快的新型材料成为了这一领域的主要课题之一。有机非线性光学材料由于其非线性光学系数大、响应波段宽、损伤阈值高、成本低和易于修饰等特点而备受关注。作为有机非线性光学材料的典型代表,偶氮、苯乙烯类材料越来越吸引科学家的兴趣。此外,这两类材料在合适的偏振光激发下,具有显著的各向异性,在光学存储方面显示出优越的应用前景。本论文主要研究了偶氮、苯乙烯类材料的非线性光学特性和光存储特性。   第一章,介绍了二阶、三阶光学非线性的基本概念、应用和研究方法。着重介绍了三阶非线性光学中的多光子吸收特性,包括多光子吸收的应用、多光子吸收材料的设计、多光子吸收截面的研究方法。在本章的第二部分,介绍了偶氮、苯乙烯类材料的光致各向异性研究进展和物理机制。还介绍了这两种有机光敏感材料的偏振全息特性和研究进展。最后给出了本论文的结构和创新点。   第二章,主要研究了偶氮液晶聚合物和H型偶氮小分子的非线性光学特性。研究的手段是传统的Z扫描技术。这种方法具有很多有优点,如能够同时测量材料非线性折射率、非线性吸收的大小和正负号。利用这种方法,研究了偶氮液晶聚合物薄膜与溶液在飞秒、皮秒、纳秒和连续光激发下的非线性折射和非线性吸收特性。在薄膜和溶液中,这种聚合物显示出完全不同的光学特性。对于H型偶氮小分子,研究了这种分子的反饱和吸收、激发态吸收、双光子吸收以及双光子引起的激发态吸收特性。本章还研究了激发光的偏振态和线性吸收系数对非线性光学特性的影响。   第三章,研究分子结构对材料非线性光学特性的影响一直是化学合成、非线性光学领域的研究热点。本章研究了分子结构对二阶、三阶非线性光学、光致双折射特性的影响。研究结果表明,大的给电子基团和π共轭将会导致大的二阶光学非线性。定量分析了偶氮生色团以侧链的形式连接在聚合物上对三阶非线性光学特性和光致双折射特性的影响。   第四章,含有纳米颗粒和有机分子的混合材料,往往具有特殊光学性质。在本章,利用化学反应方法,制备了金胶和银胶。研究了金胶和银胶的热光特性和表面等离子共振特性。首次报道了将金胶和水溶性偶氮苯分子甲基橙混合溶液的非线性折射和双光子特性。研究结果表明,将纳米金颗粒掺杂甲基橙中可以有效增强其非线性折射和双光子吸收系数,增强倍数可以分别达到14倍和42倍。利用表面荧光增强光谱,进一步证实非线性光学增强是由于表面等离子共振引起的。在本章的最后,研究了将纳米颗粒掺杂在甲基橙/聚乙烯吡咯烷酮薄膜中的光致双折射特性,研究结果表明,将金纳米颗粒惨杂在甲基橙分子系统中,可以有效增强材料的光致双折射特性。这种方法具有修饰简单、价格低廉的优点。   第五章,尽管含偶氮苯材料的光存储特性得到了广泛的研究,但是这类材料的吸收光谱一般都在可见光波段,因此不适合制作蓝光存储材料。寻找高密度的光存储材料一直是科学家感兴趣的话题。本章研究了一种偶氮聚合物的光致各向异性和偏振全息特性。研究结果表明,当用偏振态相互垂直的光记录时,聚合物薄膜中形成了纯的相位光栅。这种光栅具有可同时控制光的偏振态和传播方向的优点。当利用相互平行的光进行记录时,得到了衍射效率较低的强度光栅。本章还研究了一种苯乙烯聚合物的光致各向异性和偏振全息特性。当利用相互垂直的光进行记录时,在这种聚合物中首次得到了纯的相位光栅。当利用相互平行的光进行记录时,得到了衍射效率较高的表面起伏光栅。尽管本章所研究的苯乙烯聚合物的吸收谱在可见光波段,不适合制作蓝光高密度光存储材料,但是实验结果证实苯乙烯材料确实可以用来制作偏振全息材料。由于苯乙烯材料的吸收谱可以调制到紫光波段,因此实验证实苯乙烯材料确实可用来制作高密度存储材料。   第六章,同步辐射光是电子在磁场中以光速作圆周运动时产生的。同步辐射光在生物、材料、物理等各个领域得到了非常广泛的应用。同步辐射光还被誉为微光世界一把“锋利的刀”。已经证实,同步辐射光可以对SiO2对半导体材料进行快速、各向异性的刻蚀。PDMS是一种广泛应用于微流器件、生物传感器等领域的生物兼容材料。我们发现在XeF2作用下,同步辐射光可以对PDMS进行有效的刻蚀。这种方法具有刻蚀率高、各向异性刻蚀的特点。基于同步辐射刻蚀方法制备了一种新型的PDMS基的微流器件,这种器件具有特殊的单孔,不能用传统的光刻技术和钻孔技术得到。   第七章本章对本论文研究内容进行了总结,并对未来的工作进行了展望。
其他文献
本文通过对荣华二采区10
所有的玻色子都凝聚于同一个单一的量子态的状态被称为玻色-爱因斯坦凝聚。量子磁体Sr3Cr2O8和Ba3Cr2O8具有相同的三角R3m晶体结构和自旋为1/2的Cr粒子。材料中Cr和它最近邻
低功率激光照射能够引起多种生物刺激效应,包括细胞增殖,分化以及细胞凋亡。然而到目前为止,关于低功率激光照射,尤其在较高的激光剂量时引起的细胞层面的分子机制还不是很清楚。
粒子物理的标准模型(SM)在过去的四十年已得到了广泛精确的检验,但随着实验和理论的进一步研究,人们发现粒子物理的标准模型中仍存在着一些问题。探寻标准模型之外的新物理成为
随着以光子学为中心的信息时代的到来,具有特殊信息处理功能和超快响应的光电材料成为未来信息材料发展的主体。由于在激光,通信,武器,医药器械,核聚变和光计算机等领域有着
从党的的十一届三中全会到十六届三中全会,中国的经济体 制改革走过了曲折而辉煌的25年,这25年的伟大历程,发展是主题,创新是主线。以党的十六届三中全会为起点,我国经济体制
微结构光纤(Microstructured optical fibers)是一种具有多样性结构的光纤,其包层中沿轴向周期性排列着微米级的空气孔,可以通过设计空气孔的大小和排列的位置来调整光纤的传导
随着以信息技术为先导的新科技革命的迅猛发展,当代社会正在转变为信息社会。信息对于党和政府机关及时了解社情民意,进行正确决策起着越来越重要的作用。近几年来,中央国家
强非局域介质在物理学的很多方面都受到了广泛关注,尤其是在非线性材料和非线性非局域光学之中。近年来越来越多的理论实践表明在非局域非线性介质中有可能存在多种类的稳态孤
复杂网络上弱耦合动力学及信号传输是复杂网络研究的主要问题,并已取得了长足进展,如耦合系统的弱同步化,信号传输过程中的相互作用及放大等。本文从混沌系统中的分立映象、流行