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文檔簡介
1、隨著信息時代的到來,人們對信息的需求量越來越大,以新型材料和技術(shù)為基礎(chǔ)的光纖通信應(yīng)運而生,各種各樣的光電子器件層出不窮。有機聚合物材料由于有著較大的非線性光學(xué)系數(shù)、良好的光學(xué)透明性、加工性、超快的響應(yīng)頻率和價格低廉等優(yōu)點,使它成為近年來科技界備受關(guān)注的非線性光學(xué)材料。目前有機聚合物材料的研究焦點是材料的合成、性能測試和器件制作等。 本文首先對有機聚合物薄膜的熱光性能進行了研究,然后提出了用熱光系數(shù)法測量有機聚合物的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度
2、和交聯(lián)型聚合物的交聯(lián)溫度,并實時研究了聚合物光漂白全過程巾薄膜參數(shù)的變化,最后對聚合物電光調(diào)制器的性能進行了研究。 由于聚合物熱光波導(dǎo)器件的設(shè)計基礎(chǔ)是聚合物薄膜波導(dǎo)的熱光效應(yīng),因此,對于光波導(dǎo)中聚合物薄膜熱光特性的基礎(chǔ)研究具有非常重要的現(xiàn)實意義。首先我們提出新的測量方法—根據(jù)衰減全反射原理來測量聚合物波導(dǎo)薄膜的熱光特性。由于這種新的測量方法是直接在波導(dǎo)的環(huán)境中研究聚合物的熱光特性,所以實驗結(jié)果更具有實用參考價值。利用新的實驗裝置
3、,我們測量了DRl/PMMA聚合物薄膜的熱光系數(shù),并提出了通過對聚合物小的改性可以提高聚合物薄膜的熱光系數(shù)。 有機聚合物最為重要的兩個特征溫度是聚合物的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(T<,g>)和交聯(lián)型聚合物的交聯(lián)溫度,這兩個溫度對有機聚合物的實際應(yīng)用有很大影響。針對玻璃化轉(zhuǎn)變溫度前后聚合物熱光系數(shù)發(fā)生突變的原理,用衰減全反射裝置測量了T<,g>溫度。用同樣的實驗裝置和方法,發(fā)現(xiàn)交聯(lián)型聚合物薄膜在升溫過程中,它的熱光系數(shù)有兩個突變,這兩個突變
4、點對應(yīng)的溫度就是交聯(lián)溫度。在測量兩個特征溫度的同時,還提出用CCD成像實時監(jiān)測m線(將其稱為“實時薄膜分析系統(tǒng)”)移動的方法更精確的測量聚合物的T<,g>溫度。 光漂白方法是構(gòu)造聚合物條波導(dǎo)常用的方法之一,因而對光漂白制備的波導(dǎo)的參數(shù)測量一直是大家關(guān)注的問題。我們利用實時薄膜分析系統(tǒng)實時監(jiān)測了聚合物光漂白的全過程,發(fā)現(xiàn)在光漂白全過程中,聚合物薄膜參數(shù)的變化同時存在化學(xué)和物理兩種變化過程。與現(xiàn)有的漂白過程中的多次測量方法相比,這種
5、方法由于在整個漂白測量過程巾在波導(dǎo)薄膜上的掃描光點沒有移動,所以可以更加精確的控制條波導(dǎo)的參數(shù)。 在研究聚合物薄膜參數(shù)的基礎(chǔ)上,我們進一步研究了交聯(lián)型聚氨酯材料集成的衰減全反射型多通道有機聚合物電光調(diào)制器的制備和性能。這種反射型多通道電光調(diào)制器的制備技術(shù)非常簡單,只要用多個分立的下電極代替單通道調(diào)制器中的下電極。由于聚合物薄膜的厚度僅為幾個微米,而通道之間的距離為兒個毫米,所以這種結(jié)構(gòu)不會引起各個通道之間電場的相互交迭,從而不會
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