作为激光领域重要基础材料,非线性光学材料持续地成为科学研究的热点。针对"通过热电极化、光极化等措施可以在硫系玻璃中获得很大的二阶非线性光学系数,但由于硫系玻璃窄带隙半导体的固有属性,获得的二阶非线性光学性能不稳定,随时间弛豫较快"这一问题,本项目通过组成、后处理工艺参数的调控,实现了AgGeGaS4、Ga2S3等红外倍频纳米粒子在硫系玻璃中的可控核化与生长,在基本上不改变基础玻璃透过性能并有效提高基础玻璃抗热冲击等热力学性能同时,使制备的材料具有稳定二阶非线性光学性能,从而研制了系列具有宽透过窗口和红外倍频功能的硫系玻璃陶瓷新材料;针对"器件集成化的发展趋势急需兼具多功能材料"这一需求,本项目进一步探索出了一种兼具宽红外透过窗口、二阶非线性光学性能和锂离子电导功能的硫系玻璃陶瓷新材料;进而利用综合热分析、拉曼散射、核磁共振等现代分析手段,揭示了上述基础硫系玻璃的晶化动力学和光学、电学等性能随组成、后处理参数演变的微观机制。针对"硫系玻璃光致晶化过程中观测到的光致透过振荡现象",基于原位拉曼、透过谱的详细观测,根据法珀反射和统计光学原理提出了一种解释光致透过振荡现象的新机制。
英文主题词chalcogenide glasses;second harmonic generation; IR; photoinduced effects