近年来出现的一种极高非线性特性的铋酸盐玻璃光纤在全光开关和全光交换器应用中显示出较强的优势。本项目以探索用于全光网络关键器件的高非线性铋酸盐玻璃光纤所涉及相关基础问题为研究对象,拟在组分优化的高非线性光学性能的铋酸盐玻璃基础上,引入纳米晶簇,形成量子点,发挥纳米粒子的量子限域效应,制备出更高非线性系数的铋酸盐基质玻璃及光纤,具体研究内容包括铋酸盐玻璃基质组成的优化,铋酸盐玻璃结构与性能(析晶性能
近年来出现的一种极高非线性特性的铋酸盐玻璃光纤在全光开关和全光交换器应用中显示出较强的优势。本项目以探索用于全光网络关键器件的高非线性铋酸盐玻璃光纤所涉及相关基础问题为研究对象,拟在组分优化的高非线性光学性能的铋酸盐玻璃基础上,引入纳米晶簇,形成量子点,发挥纳米粒子的量子限域效应,制备出更高非线性系数的铋酸盐基质玻璃及光纤,具体研究内容包括铋酸盐玻璃基质组成的优化,铋酸盐玻璃结构与性能(析晶性能、稳定性及材料三阶非线性特性等)关系研究,纳米金属颗粒直接引入、并结合有效晶核剂引入下微晶化处理产生纳米晶方法引入纳米晶簇,小模场直径铋酸盐玻璃光纤预制棒研制及光纤拉制,光纤熔接最佳工艺与组成之间关系探索,光纤非线性系数测定及性能分析。本项目属于特种光纤材料与纳米技术相结合,具有重要的应用前景研究,对我国开发具有自主知识产权的特种非线性光纤及其器件(全光开关和全光波长转器)具有重要的应用价值。