用于靜態(tài)體三維立體顯示的新型發(fā)光材料的設計、制備和光學性能研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、由于三維立體顯示技術在醫(yī)療、國防、軍事和航空航天等領域有廣泛的應用前景,從20世紀80年代開始,各國政府、公司和研究機構開始著力研究三維立體顯示技術,日本和歐盟等國更是推行國家研究計劃。體積式三維顯示技術是在真實顯示媒介中顯示立體影像,因此觀察其顯示的立體影像如同觀察真實物體,觀察者可以圍繞顯示體360°進行觀察,并且無需佩戴任何頭盔或者眼鏡,這使得體積式三維顯示技術能超越以往任何三維顯示技術。因此從20世紀90年代末以來,體積式三維立

2、體顯示受到越來越多的重視。
   本文系統(tǒng)評述了三維立體顯示技術的研究進展以及目前存在的問題。介紹了與我們提倡的三維立體顯示技術相關的多光子吸收理論、飛秒激光的特性及應用以及微晶玻璃的核化晶化理論。研究了可用于三維立體顯示技術的飛秒激光激發(fā)稀土離子摻雜微晶玻璃多光子吸收的上轉換發(fā)光、基于二階非線性的三維立體彩色顯示材料的研究以及利用飛秒激光誘導玻璃空間選擇性析出二階非線性光學晶體。并取得了一系列重要的結論和創(chuàng)新性成果,為靜態(tài)體三

3、維立體顯示技術開辟了新的途徑。
   研究了氙燈和飛秒激光作為激光源激發(fā)下,Eu3+摻雜SrO-TiO2-SiO2和Sm3+摻雜BaO-TiO2-SiO2玻璃及微晶玻璃的發(fā)光現象和光譜性質,并通過研究飛秒激光激發(fā)下的上轉換發(fā)光強度與泵浦光功率之間的關系以及吸收光譜,推斷飛秒激光激發(fā)的Eu3+摻雜SrO-TiO2-SiO2和Sm3+摻雜BaO-TiO2-SiO2玻璃及微晶玻璃的上轉換發(fā)光均為雙光子過程。并探討了稀土離子摻雜微晶玻璃

4、的上轉換發(fā)光增強機制為:飛秒激光的倍頻光與稀土離子之間的能量傳遞。
   通過對玻璃組分和晶化條件的優(yōu)化,制備了高性能的SrO-TiO2-SiO2和BaO-TiO2-SiO2微晶玻璃。在SrO-TiO2-SiO2微晶玻璃中,Sr2TiSi2O8微晶尺寸約為20μm,每個微晶均是由片狀單晶片疊加而成。在BaO-TiO2-SiO2微晶玻璃中,Ba2TiSi2O8微晶尺寸約為200nm,微晶呈現雪花狀。
   研究了飛秒激光激

5、發(fā)下微晶玻璃的上轉換發(fā)光強度與泵浦光功率之間的關系,認為飛秒激光激發(fā)的SrO-TiO2-SiO2和BaO-TiO2-SiO2微晶玻璃的上轉換發(fā)光也為二階諧波的雙光子過程,并且基于光學二階非線性的響應速度為200飛秒左右,發(fā)光光斑尺寸甚至可達到50μm?;诓煌ㄩL飛秒激光激發(fā)SrO-TiO2-SiO2和BaO-TiO2-SiO2徼晶玻璃的發(fā)光特性,成功演示了在同一塊微晶玻璃材料中實現彩色三維立體顯示。
   研究了高重復頻率飛秒

6、激光誘導Ag+摻雜BaO-TiO2-siO2玻璃空間選擇性析出二階非線性光學晶體Ba2Tisi2O8的現象及其機理分析。發(fā)現Ag+離子摻雜玻璃的晶體析出閾值時間和晶體析出閾值功率與未摻雜玻璃相比,均有很大幅度的降低,主要是由于Ag納米團簇的形成,并且在Ba2TiSi2O8晶體析出過程中有成核劑的作用;此外,Ag納米團簇在400nm處呈現很強的等離子體共振,因此Ag納米團簇能通過雙光子過程吸收飛秒激光光子。
   研究了高重復頻率

7、飛秒激光誘導Er3+摻雜BaO-TiO2-SiO2玻璃空間選擇性析出二階非線性光學晶體Ba2TiSi2O8的現象及其機理分析。發(fā)現Er3+離子摻雜玻璃的晶體析出閾值時間與未摻雜玻璃相比有很大延長,我們認為主要是由于在飛秒激光誘導Er3+摻雜Bao-TiO2-SiO2玻璃析晶過程中,飛秒激光首先激發(fā)Er3+離子綠色上轉換發(fā)光,使得飛秒激光消耗其部分能量,只有剩余激光能量誘導玻璃晶體析出。
   研究了高重復頻率飛秒激光誘導Eu3+

8、和Sm3+離子摻雜的BaO-TiO2-SiO2玻璃空間選擇性析出二階非線性光學晶體Ba2TiSi2O8的現象及其機理分析。發(fā)現在飛秒激光照射開始階段,在飛秒激光聚焦區(qū)域只有白光出現,當有非線性晶體析出時,藍色和紅色發(fā)光在聚焦區(qū)域同時產生。我們認為主要原因是:飛秒激光經Ba2TiSi2O8晶體產生的二次倍頻光被稀土離子吸收再通過能級躍遷產生其特征峰位發(fā)光,藍色和紅色發(fā)光同時出現在聚焦區(qū)域。此結果與第三章中所研究的飛秒激光激發(fā)稀土離子摻雜含

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