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本文利用磁控溅射技术在双抛石英玻璃衬底上制备出了金属Ag薄膜,溅射靶材为纯金属的银靶,溅射气体为Ar。利用匀胶机在制备的Ag薄膜表面上旋涂了CdSe量子点。用扫描电子显微镜和紫外-可见分光光度计设备研究了退火因素对溅射生长的Ag薄膜及复合体系的表面形貌、紫外可见共振吸收特性和光学带隙的影响,用紫外-可见分光光度计设备研究了浓度对CdSe量子点可见光共振吸收特性的影响。同时研究了532nm纳秒脉冲激光作用下CdSe/Ag复合体系的三阶非线性光学特性。研究表明:⑴制备的Ag薄膜经退火处理后,Ag颗粒增大,分布变得更加均匀,且紫外可见吸收峰发生蓝移。⑵CdSe/Ag复合体系较Ag薄膜的可见吸收峰发生微小红移,而CdSe/Ag复合体系较CdSe量子点的可见吸收峰发生明显的蓝移,表明复合体系中Ag的吸收起主导作用。且CdSe量子点浓度增大,吸收峰位置几乎不变。⑶利用Z扫描的开孔和闭孔透射实验测试了532nm纳秒脉冲激光下Ag薄膜及CdSe/Ag复合体系的三阶非线性光学特性。计算与分析结果表明Ag薄膜及CdSe/Ag复合体系在532nm纳秒脉冲激光作用下表现为饱和吸收和自聚焦特性,且CdSe/Ag复合体系较Ag膜的三阶非线性极化率有明显提升。