【摘 要】
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近年来,量子点作为一种新型的准零维半导体材料备受瞩目。由于量子点具有独特的物理特性和光学特性,其应用领域日趋广泛。硒化铅(PbSe)量子点的发光特性,非线性效应以及热光
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近年来,量子点作为一种新型的准零维半导体材料备受瞩目。由于量子点具有独特的物理特性和光学特性,其应用领域日趋广泛。硒化铅(PbSe)量子点的发光特性,非线性效应以及热光效应均已有相关研究。本文将在前期研究基础上,进一步探究PbSe量子点的热光效应,并依据PbSe量子点的热光特性,将PbSe量子点应用于传感领域。有关热光材料在传感领域的应用十分广泛,例如应用高热光系数材料制作温度传感器等,因此有关PbSe量子点的热光效应及传感应用的研究具有重要的意义。本论文开展了PbSe量子点热光效应的研究,制备了PbSe量子点掺杂光纤。实验搭建了全光纤马赫-增德尔(M-Z)干涉仪,将掺有量子点的光纤作为干涉仪传感臂的传感单元,观察传感臂在不同光强照射条件下干涉条纹的移动情况,分别采用了波长为473nm,632nm,808nm和980nm的半导体激光器进行相关实验。实验研究了传感器在不同温度条件下的干涉条纹移动情况;并分析了不同波长的光源条件下的干涉条纹移动规律,以及在温度变化条件下的干涉条纹移动规律。从实验结果分析发现,干涉条纹的移动不仅与外界光强有关,还与照射在传感臂上光源的波长有关。同时,该传感器对温度也有较高的灵敏度。本课题完成了量子点材料在光强传感和温度传感方面的应用研究,实现了量子点材料更大领域的应用,为量子点材料作热光材料应用奠定了基础。
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