可调控染料掺杂液晶/聚合物微管激光器

被引量 : 0次 | 上传用户:shuzhong12miyan
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
液晶/聚合物有机激光器具有易制备、成本低、可调控等诸多的优势,近些年来广泛受到人们的关注,其在光子集成、信息传输、显示照明等多个领域都有着广泛的应用前景。有机激光器中的激光染料在吸收泵浦光能量后会产生荧光,荧光在液晶/聚合物材料中经过不断反馈增益,最终可以实现激光的输出。由于液晶分子在外场作用下发生重定向作用,其光学特性将发生改变,液晶/聚合物激光器因而具有可调控性;其激光出射特性可以通过电场、温度、光辐照等外部刺激对其进行调控。目前液晶/聚合物激光器多制备在平板液晶盒中,这种器件是平面结构,在实际
其他文献
量子信息学是由信息学和量子力学交叉而成的新型学科,主要包括量子通信和量子计算两大部分。量子通信又包括量子隐形传态、量子密钥分发、量子密集编码、量子安全直传通信等
本文采用溶胶-凝胶法和水热法制备了不同掺杂类型和不同结构的纳米Si02发光材料,通过荧光(PL)光谱、红外吸收谱(IR)、原子力显微镜(AFM)、透射电镜(TEM)等现代分析手段对样品进行了表征,并对其发光机理进行了分析。通过研究不同含水量、退火温度等因素对样品的荧光强度,磷光强度和发光寿命等性能的影响,得知无论对于粉末还是薄膜形态的Tb3+掺杂SiO2发光材料,这些因素同时影响着Tb3+的发光性
在1946年以前,人们普遍认为原子的自发辐射是原子的一种固有属性,是不能改变的。1946年,帕塞尔首次发现,如果把原子置于腔内,在一定条件下原子的自发辐射率较之处于自由空间中的自