【摘 要】
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本文采用新型的制备工艺将优良性能的β-BBO薄膜和新型的衬底材料α-BBO单晶有机的结合在一起,以探索新型的、符合激光技术发展需要的β-BBO/α-BBO复合非线性光学薄膜。
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本文采用新型的制备工艺将优良性能的β-BBO薄膜和新型的衬底材料α-BBO单晶有机的结合在一起,以探索新型的、符合激光技术发展需要的β-BBO/α-BBO复合非线性光学薄膜。
采用提拉法生长了掺锶的α-BBO单晶,并对Sr2+∶α-BBO单晶衬底的物相、光学性能以及热学性能进行了研究。
将气相传输平衡技术创新性地用于β-BBO/α-BBO复合非线性光学材料的制备。分析了粉料配比、衬底取向、VTE处理温度、处理时间对薄膜质量的影响。
在KrF准分子激光沉积系统上进行了β-BBO/α-BBO复合非线性光学材料的制备。实验选取β-BBO陶瓷作为靶材,研究了沉积温度以及高温退火对薄膜质量的影响。
实验证明,适量Sr+的加入对α-BBO单晶的光学性能以及热学性能无太大影响,反而有利于制备高质量α-BBO单晶。采用气相传输平衡技术制备β-BBO/α-BBO复合非线性光学材料是可行的,实验结果说明,当Li2CO3与Al2O3的混合物中Li2CO3为16.7mol%时,在850℃下、恒温6小时、(001)面的α-BBO单晶衬底上生长的β-BBO薄膜质量较好,且没有第二相产生。当采用脉冲激光沉积技术制备时,选取β-BBO陶瓷作为靶材替代β-BBO单晶靶材,在节约成本方面具有重要的意义。研究结果表明,采用这两种方法制备β-BBO/α-BBO复合非线性光学材料,当衬底为(001)取向时,生长的β-BBO薄膜均呈c轴取向,薄膜的双晶摇摆曲线半峰宽值FWHM值均在1000″左右,表明薄膜具有较高的晶格完整性,同时,分析表明,α-BBO单晶将会成为一种很有前途的β-BBO外延衬底材料。
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