Объектом исследования являются органические люминофоры: ксантеновые краситли, замещенные пирана, порфирина, фталоцианина. цианиновые красители.
Цель работы комплексное (теоретическое и экспериментальное) исследование фотофизических процессов в органических молекулах и создание на их основе материалов для устройств квантовой электроники (активных сред лазеров, лимитеров оптического излучения и т.д.).
Для достижения поставленной цели разработаны методы синтеза и синтезированы полимерные материалы для оптических технологий, в частности гибридные полимеры, допированные органическими люминофорами для использования в качестве твердотельных активных сред перестраиваемых лазеров, а также лимитеров оптического излучения.
Исследованы нелинейные оптические свойства органических молекул, в том числе многофотонно-возбуждаемые процессы - поглощение, флуоресценция и генерация.
Установлено, что активные среды перестраиваемых лазеров на основе гибридных полимеров имеют высокий ресурс работы и эффективность вследствие того, что в них сочетаются как органические, так и неорганические компоненты, что приводит к улучшению термостатических свойств материалов, оптимизации условий возбуждения допированных органических люминофоров. Выявлены закономерности изменения нелинейных оптических свойств органических молекул в зависимости от строения.
Показано, что полиметиновые красители перспективны для создания лимитеров оптического излучения 2-й гармоники АИГ-Nd-лазера.
Проведена оптимизация структуры однокаскадного лимитера на их основе с высоким коэффициентом ослабления.
Установлено, что нелинейное поглощение ряда аза-порфиринов и дифталоцианинов при возбуждении в различные электронные состояния обусловлено перепоглощением в канале триплетных состояний.
Теоретически показано, что при возбуждении в область S2-состояния индокарбоцианиновых красителей возможно значительное увеличение двухфотонно-возбуждаемого поглощения вследствие того, что верхние занятые молекулярные орбитали, участвующие в образовании этого состояния, более делокализованы в плоскости молекулы.
|