研究目的
研究具有不同侧基的杂环偶氮染料的光学性质和非线性光学效应。
研究成果
该研究表明,杂环偶氮染料具有强烈的双光子吸收截面,且在极化过程中侧链体系比主客体体系起主导作用。研究还强调了取代基对极化过程效率的重要性。
研究不足
该研究的局限性在于测定偶氮染料非线性折射特性时存在实验误差,以及PCM(极化连续介质模型)无法重现所研究体系的实验溶剂化显色行为。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用Z扫描和全光极化技术表征杂环偶氮染料非线性光学效应,理论建模为实验提供支持。
2:样本选择与数据来源:
偶氮染料以粉末、PMMA基质及侧链聚合物形式制备。
3:实验设备与材料清单:
Quantronix Palitra光学参量放大器、Quantronix Integra钛宝石再生放大器、锁模二极管泵浦Nd:YAG激光器、DKDP晶体、光电倍增管。
4:实验流程与操作步骤:
Z扫描测量在700-1030纳米波长范围进行,全光极化针对聚合物薄膜开展。
5:数据分析方法:
采用Sheik-Bahae等人推导的公式,通过定制拟合程序处理数据。
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获取完整内容-
Quantronix Palitra optical parametric amplifier
Quantronix
Used for Z-scan measurements to characterize the nonlinear optical effects.
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Quantronix Integra Ti-sapphire regenerative amplifier
Quantronix
Used for Z-scan measurements to characterize the nonlinear optical effects.
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mode-locked diode-pumped Nd:YAG laser
Source of the fundamental beam for all-optical poling measurements.
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DKDP crystal
Produced the seeding beam by frequency-doubling for all-optical poling measurements.
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PMT
Recorded the SH signal generated in the material during all-optical poling.
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