电子说
现阶段,非线性光学的研究仍然主要聚焦于非线性光学材料,这其中又主要包括对已知非线性光学材料光学性质的进一步探究和对新型非线性光学材料的寻找。
非线性光学材料种类繁多,根据材料体系的不同,可以简单分为有机、无机、高分子以及有机-无机杂化材料等。根据非线性光学现象的不同,又可以分为二阶非线性光学材料和三阶非线性光学材料等。
数十年来,科研工作者们一直在寻找兼具大的非线性光学响应和亚皮秒的响应时间的优良非线性光学材料。随着纳米科学的进步,以及现代分子技术和晶体生长技术的发展,新的性能优异的非线性光学材料不断被开发出来,这又进一步推动了光子学应用领域的进步与发展。
大的非线性光学响应,意味着可以在更短的作用距离上,让光学效应达到我们想要实现的预期目标,这可以帮助光子器件的小型化。更短的响应时间,意味着响应更敏感、更及时,同样是现代光子器件和光电器件一直以来对非线性光学材料的要求。
为了符合现代金属-氧化物-半导体(CMOS)制备工艺的需求,非线性光学材料还应具备与CMOS 工艺良好的兼容性。而不易腐蚀,高硬度及良好的物理和化学稳定性,这些特点同样是光子学应用领域对非线性光学材料的期待。
除了寻找具有优异性能的新型非线性光学材料,对已知非线性光学材料光学性质的进一步探究同样是非线性光学研究的一个非常重要的组成部分,后者可以帮助我们加深对非线性光学现象的进一步理解,拓宽非线性光学材料的使用空间,对应用领域进行的非线性光学性能调制提供直接的帮助,对科研和生产有十分重要的指导意义。
审核编辑:黄飞
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