光学晶体

光学晶体(optical crystal)用作光学介质材料的晶体材料。主要用于制作紫外和红外区域窗口、透镜和棱镜。按晶体结构分为单晶和多晶。由于单晶材料具有高的晶体完整性和光透过率,以及低的输入损耗,因此常用的光学晶体以单晶为主。

光学晶体基本信息

中文名 光学晶体 外文名 optical crystal
应    用 作光学介质 分    类 多晶、单晶
用    途 作紫、红外区域窗口、透镜和棱镜 常    用 以单晶为主

光学多晶材料主要是热压光学多晶,即采用热压烧结工艺获得的多晶材料。主要有氧化物热压多晶、氟化物热压多晶、半导体热压多晶。热压光学多晶除具有优良的透光性外,还具有高强度、耐高温、耐腐蚀和耐冲击等优良力学、物理性能,可作各种特殊需要的光学元件和窗口材料。

光学晶体造价信息

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光学晶体卤化物单晶

卤化物单晶分为氟化物单晶,溴、氯、碘的化合物单晶,铊的卤化物单晶。氟化物单晶在紫外、可见和红外波段光谱区均有较高的透过率、低折射率及低光反射系数;缺点是膨胀系数大、热导率小、抗冲击性能差。溴、氯、碘的化合物单晶能透过很宽的红外波段,其熔点低,易于制成大尺寸单晶;缺点是易潮解、硬度低、力学性能差。铊的卤化物单晶也具有很宽的红外光谱透过波段,微溶于水,是一种在较低温度下使用的探测器窗口和透镜材料;缺点是有冷流变性,易受热腐蚀,有毒性。

光学晶体氧化物单晶

氧化物单晶主要有蓝宝石(Al2O3)、水晶(SiO2)、氧化镁(MgO)和金红石(TiO2)。与卤化物单晶相比,其熔点高、化学稳定性好,在可见和近红外光谱区透过性能良好。用于制造从紫外到红外光谱区的各种光学元件。

光学晶体半导体单晶

半导体单晶有单质晶体(如锗单晶、硅单晶),Ⅱ-Ⅵ族半导体单晶,Ⅲ-Ⅴ族半导体单晶和金刚石。金刚石是光谱透过波段最长的晶体,可延长到远红外区,并具有较高的熔点、高硬度、优良的物理性能和化学稳定性。半导体单晶可用作红外窗口材料、红外滤光片及其他光学元件。

光学晶体常见问题

光学晶体文献

无机-有机杂化非线性光学晶体材料LAP和d-LAP晶体红外吸收边计算 无机-有机杂化非线性光学晶体材料LAP和d-LAP晶体红外吸收边计算

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根据双原子谐振子模型近似,提出了估算分子晶体材料红外吸收边的理论方法,然后利用超分子量子化学从头算,计算了L-精氨酸一水磷酸盐(LAP)晶体和氘化L-精氨酸一水磷酸盐(d-LAP)晶体单元超分子的红外振动光谱,其中LAP晶体超分子计算值与晶体红外光谱实验值吻合,表明超分子计算能有效地模拟无机-有机杂化非线性光学晶体的红外振动光谱。在归属了超分子重要基频线后,分析其红外强度,并估算了泛频频率。根据我们提出的方法,估算了这两种晶体的红外吸收边,结果与实验值较吻合。表明我们建议的理论方法是合理的。此外,通过计算表明,如果非线性光学晶体材料的红外吸收边是由与活泼H有关的伸缩振动泛频频率决定,那么活泼H的氘化是一种改善红外吸收边的有效途径。

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论地质工程专业《晶体光学》课程的教学改革 论地质工程专业《晶体光学》课程的教学改革

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《晶体光学》是地质工程专业非常重要的一门基础课程,其教学质量的好坏将会对后续的多门非常重要的课程的教学质量产生影响。该课程具有理论性强和实践性强的特点。根据该课程的特点和笔者在教学过程中发现的一些问题,本文讨论了该课程教学改革的一些方向,包括教学内容、教学方法和考核内容及方式三个方面,希望能为同仁们提高该课程的教学质量提供一些参考。

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具有非线性光学效应的晶体。广义指在强光或外场作用下能产生非线性光学效应 的晶体。通常将强光作用下产生的称为非线性光学晶体; 外场作用下产生的称电光、磁光、声光晶体。此外,还 有含共轭体系的有机分子组成的晶体或聚合物。广泛应用的有KH2PO4(KDP)、NH4H2PO4(ADP)、CsH2A5O4(CDA);KTiOPO4、KNbO3、NiNbO3、 Ba2NaNb5O15;BaB2O4(BBO)、LiB3O5(LBO)、NaNO2;GaAs、InSb、InAs、 ZnS等。按状态分为块状、薄膜、纤维、 液晶。利用二阶非线性效应产生的倍频、混频、参量振荡及光参量放大等变频技术,可拓宽激光的波长范围,已应用于核聚变、医疗、水下摄影、光通信、 光测距等方面。

20世纪60年代以来,我国在发展非线性光学晶体材料方面走过了一条从跟踪模仿国外到自主创新的道路,进而作出了举世公认的巨大贡献,发现和研制出一批极为宝贵的和具有特殊功能的新型非线性光学晶体材料,如BBO、LBO等晶体。这些晶体已形成规模化生产,产品畅销世界上许多国家和地区,在国际上产生了巨大和深远的影响,极大地提高了中国科技在世界高科技领域中的地位。

BBO(低温相偏硼酸钡)、LBO(三硼酸锂) 是中国科学院福建物质结构研究所在卢嘉锡教授的组织和指导下,于80年代相继发明的两种新型非线性光学晶体。其中BBO晶体被公认为目前世界上最优秀的二阶非线性光学晶体,其不同凡响的特点之一是具有很宽的调频范围而在紫外波段独领风骚,更重要的是利用它的频率下转换过程,可制成波长从可见到近红外连续可调全固化调谐激光器,这种激光器的出现宣告了染料调谐激光器时代的结束。LBO晶体的温度调谐非临界相位匹配和相位匹配折返现象等特性的开发应用,也已在国内外发展出相应的多种激光器。

创建于1960年的中国科学院福建物质结构研究所是我国结构化学的主要研究基地之一,同时,该所在建所初期就开展晶体功能材料等方面的应用基础和应用研究。探索新型非线性光学晶体是晶体功能材料研究的一个重要方向,不过初期的工作与国内其它单位一样,基本上是跟踪仿制国外已有的晶体材料,虽然曾就Mon (n=6,5,4,3,2)畸变型结构提出非线性光学晶体阴离子基团模型,并在这个理论基础上安排实验研究工作,作为初期探索的重点,但这些研究工作仍没有摆脱国外的思想框架,收获并不明显。

70年代,卢嘉锡考虑到氧八面体畸变无机非线性光学材料在国内外已经进行了大量的研究工作,要在这种结构类型的无机化合物中发现新材料显然十分困难。他强调探索新型非线性光学晶体材料不应受国外学术思想的束缚,跟在外国人后面走,而应该走自主创新的道路。

1979年,研究人员采用无机和有机相结合的思路,从有机苯环共轭π电子离域授受将产生偶极矩和非线性光学性能的原理出发,考虑在无机化合物中寻找具有共轭π键类苯环结构的物质,同时参考前苏联晶体化学家鲍基 (г.ъ. ъокий)等人关于硼酸盐晶体化学分类的综述性论文,发现偏硼酸盐具有硼氧环(B3O6)阴离子基团可能满足这些结构要求,可作为探索新型非线性光学材料的研究重点。

在此基础上,经过反复试验,终于合成出具有很高倍频系数(为ADP的4~5倍)的粉末样品。当时国外文献报道的结构数据显示,无论是高温相还是低温相的偏硼酸钡晶体都具有中心对称结构,有“心”结构的物质不可能成为倍频材料。于是研究人员设想用加入钠离子的办法,使其晶格发生畸变,以破坏其中心对称的结构。为此在实验中加入氧化钠,降低烧结温度。在发现所合成的粉末样品具有可观的倍频效应后,便发表文章宣布已找到一种新型非线性光学材料——“偏硼酸钡钠”。随后有关相图和物相分析表明该化合物中不存在钠离子,确定所发现的物质是低温相偏硼酸钡。而结构分析证实了低温相的偏硼酸钡属于无中心对称结构,纠正了文献报道中的错误。

与此同时,晶体生长方面采用熔盐仔晶法培养出直径为76×15mm (中心后度)的大块单晶体,经测定其非线性光学性能,确定了BBO是优质的紫外倍频晶体。在晶体结构测定和性能测试完成的基础上用阴离子基团理论模型计算了BBO的倍频系数,通过马德隆常数的调整得到与实验基本符合的结果。

BBO晶体被誉为中国人按照自己的科学思想创造出来的第一块“中国牌”晶体。美国非线性光学晶体材料科学界在比较了 “新中国发现BBO晶体的研究小组和美国的研究情况”之后,一些权威专家曾为 “非线性光学材料研究方面的大部分新思想不是发源于美国”而感到担忧。

低温相偏硼酸钡晶体的发现和研制成功,开拓了硼酸盐非线性光学材料领域,在此基础上,福建物构所经过几年的努力而发现了另一块新型非线性光学晶体三硼酸锂(LBO)。研究发现,该晶体具有两个很有实用价值的特殊性质可供开发应用: 一是可在两个 (类) 主轴方向实现温度调谐非临界相位匹配(离散角≈0°),利用这一特性物构所与中科院物理所合作研究出实用型绿光激光器和全固化红光激光器; 二是具有相位匹配折返现象特性,物构所已利用这一特性,设计和研制出多波长光参量激光器产品,并成为 “863”十周年成果展览的重要展品之一。

作为科研与开发方面的成果,BBO曾获中国科学院科技进步奖特等奖(1984年),首届全国发明展览会发明一等奖(1985年),第三世界科学院化学奖(1988年),首届陈嘉庚物质科学奖(1988年);其开发应用成果获中国科学院科技进步奖二等奖(1988年),作为高技术工业化晶体产品,曾入选美国 “激光与光电子”杂志编委会和编辑顾问委员会组织评选的“十大新技术尖端产品”(1987年),获美国 《激光集锦》杂志授予的 “工业成就奖”(1990年);其专利获中国发明专利金奖(1993年)。

LBO曾获中国科学院科技进步奖一等奖(1990年),国家发明奖一等奖,并在中国、美国和日本拥有授权专利。其产品曾入选美国 《激光与光电子》杂志编委会和编辑顾问委员会组织评选的1989年度激光与光电子技术领域十大尖端产品之列。利用LBO晶体开发出来的 “高效率宽调谐激光器件”获中国科学院科技进步奖一等奖,“多波长光参量激光器”获中国科学院发明奖一等奖。

为了适应市场的需要,在中国科学院的支持下,物构所从80年代后期就致力于将BBO、LBO晶体的生长发展为规模生产,并于1990年成立所办的福晶公司,该公司以两个晶体为拳头产品,迅速形成国际销售网络,产品销往世界上30多个国家和地区,两晶体创汇额累计已达数千万美元。该公司是我国为数不多、很有发展前景的外向型高科技企业。

目前LBO晶体的应用开发方兴未艾,美国浓缩铀公司激光同位素分离 (AVLIS)研究计划正在用LBO晶体取代KTP晶体产生大于100瓦的绿色激光输出,以取代大型氩离子激光器进行铀分离。他们曾到福建物构所商谈专利使用事宜和长期供应大批量LBO晶体器件的可能性。据初步研究结果,LBO晶体的使用寿命是KTP的3倍。为此他们提出每年向物构所订购10,000片大尺寸LBO晶体的意向。这为LBO晶体的市场开拓提供了良好的前景,其经济效益可望超过亿元。

继BBO、LBO之后,国内外又相继发现了CBO、CLBO和结构上更为复杂的多聚硼氧化物非线性光学晶体如KBBF、SBBO类晶体等,大大促进了非线性光学晶体材料和激光器件的研究与发展。诺贝尔化学奖获得者李远哲、印度科学院院长拉奥、美国晶体生长协会主席费杰尔逊和美国加州大学教授沈元壤等,在参观福建物构所之后,都十分赞赏卢嘉锡为该所制订的科研方向和学术指导思想。 2100433B

导读

近日,美国宾夕法尼亚大学教授 Ritesh Agarwal 的研究小组在光子计算领域取得新的科研进展,研究人员过特制的电场精准地控制光信号的混合,得到的输出具有几乎完美的对比度和极大的开关电流比,这些特性对于创造光学晶体管来说非常关键。

背景

现有的电子计算机是通过电流来传递和处理信息,通过晶体管操控电信号,进行二进制信息“0”和“1”的比特运算。然而,光子计算机中作为一种完全不同于电子计算机的新型计算机,它采用光子作为传递信息的载体,光互连代替导线互连,以光硬件代替电子硬件,以光运算代替电运算,利用光线来传送信号,并由光导纤维与各种光学元件等构成集成光路,从而进行数据运算、传输和存储。

对于高度复杂的计算任务,光子计算机可以进行快速并行处理,因此理论上说,其运算速度较电子计算机具有显著优势。作为一个非常有前途的前沿科技领域,光子计算机已经受到了科学界广泛关注。

创新

近日,美国宾夕法尼亚大学应用科学和工程学院的教授 Ritesh Agarwal 在光子计算领域取得新的科研进展,旨在通过光线作为媒介实现更加高速的计算机。Agarwal 的光子计算研究,一直专注于通过类似于电子计算机组件的方式,寻找可以放大和混合光波材料的正确组合和物理配置。

在发表于《自然通信》(Nature Communications)杂志中的一篇论文中,他和他的同事们迈出了重要一步:通过特制的电场精准地控制光信号的混合,得到的输出具有几乎完美的对比度和极大的开关电流比(on/off ratio),这些特性对于创造光学晶体管来说非常关键。

技术

Agarwal 表示:“目前,例如计算‘5+7’,我们需要发送一个电信号代表‘5’,再发送一个电信号代表‘7’,晶体管进行混合制造出一个代表‘12’的电信号。通过光线这么做存在一个障碍,就是能够混合光信号的材料往往也具有非常强烈的背景信号。这种背景信号将显著降低对比度和开关电流比,从而导致是输出错误。”

背景信号的存在会影响预期的输出。光学晶体管必要的计算特性,例如:开关电流比、调制强度以及信号混合比,一直都非常差。然而,电气晶体管却在这些特性方面都具有较高的标准,从而可以预防错误。

按照这些特性要求,寻找出可在光学晶体管中使用的材料,是一件复杂工作。只有“非线性”材料才能进行这种光学信号混合。

为了解决这个问题,Agarwal 的研究小组的研究开始于寻找没有背景信号的系统:由硫化镉组成的纳米“带”。然后,Agarwal 和他的同事们通过纳米带施加电场,为系统引入光学非线性特征,使得这种系统能够进行信号混合输出,否则这个输出将是零。

(图片来源:参考资料【2】)

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(图片来源:参考资料【2】)

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Agarwal 表示:“我们的系统可以从零启动,然后变成极大的值,因此具有完美的对比度,以及极大的调制和开关电流比。”

价值

对于实现光子计算机来说,研究人员已经寻找到了一种关键元件,下面的工作将包括将它们集成到光学互连、调制器、检测器中,从而论证实际的计算。

关键字

晶体管、光学、计算机

参考资料

【1】https://news.upenn.edu/news/penn-engineering-research-gives-optical-switches-contrast-electronic-transistors

【2】Ming-Liang Ren, Jacob S. Berger, Wenjing Liu, Gerui Liu, Ritesh Agarwal. Strong modulation of second-harmonic generation with very large contrast in semiconducting CdS via high-field domain. Nature Communications, 2018; 9 (1) DOI: 10.1038/s41467-017-02548-3

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