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近年来,研究人员对于Ge-As-S系统玻璃的物理和声光性质进行了广泛的研究。本文将从玻璃的制备、物理性质和声光性质三个方面介绍该系统玻璃的最新研究进展。
一、制备方法
Ge-As-S系统玻璃是由GeS2,As2S3和S三个主要的成分组成的。其制备方法可以采用多种途径,如真空熔炼法、封管熔炼法、快速熔融淬火法等。其中,快速熔融淬火法是目前较为成熟的制备方法之一,其具体实验步骤是:将精细研磨的GeS2、As2S3和S混合后,放入惰性气体保护下的高温熔融炉中,进行快速淬火。
二、物理性质
结构特点
Ge-As-S系统玻璃的最大特点是其具有非晶态结构。经过X射线衍射和核磁共振技术的分析,研究人员发现Ge-As-S系统玻璃的结构中存在着类似于[a-As4S4]4-核的组团结构。同时,由于GeS2的存在,Ge-As-S系统玻璃中也存在着GeS4四面体结构单元。
光学性质
Ge-As-S系统玻璃在中红外光谱区有一系列特征吸收峰,且吸收系数大小取决于玻璃中GeS2的含量。此外,该系统玻璃的光学能隙也随着GeS2含量的增加而减小。这些光学特性为Ge-As-S系统玻璃在红外频段的应用提供了优秀的材料基础。
导电性质
由于GeS2的存在,使Ge-As-S系统玻璃具有较好的导电性能。在温度为300K时,该系统玻璃的电导率一般在10-8~10-10 (Ω·cm)-1范围内,具有较好的导电性。
三、声光性质
概述
声光效应是指在外加声波场的作用下,将声波转换成光学信号的现象。Ge-As-S系统玻璃的非晶态结构对声光性质有着显著的影响。因此,该系统玻璃的声光性质也成为了国内外研究人员关注的热点。
声光常数
声光常数是衡量材料的声光性质程度的物理量,计量单位是m/W。最新研究发现,Ge-As-S系统玻璃的声光常数极高,其光强变化率可以达到位于10-4范围内。与此同时,Ge-As-S系统玻璃的声光常数也随着GeS2的含量增加而增大。
声光谱分析
Ge-As-S系统玻璃的声光谱可以通过声光反射法获得。在常温条件下,对Ge-As-S系统玻璃进行声光反射实验,随着入射声波频率的增加,反射的光强增加到一定程度后就趋于稳定。对声光谱进行分析可以发现,Ge-As-S系统玻璃的声光效应是正比于声波波长的。
综上所述,Ge-As-S系统玻璃的制备、物理和声光性质的研究已经有了较为深入的认识。其在红外频段的吸收特性和较高的声光常数等性质,为其在红外相位调制、声光开关和亚光速光学器件等方面的应用提供了重要的理论和实验依据。随着技术的不断进步,该系统玻璃的未来发展前景将不可限量。