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掺杂对TiS2纳米材料非线性光学特性的影响:机制、调控与应用探索
一、引言
1.1研究背景与意义
在现代光学领域中,非线性光学材料扮演着极为关键的角色,其独特的光学性质使得它们在众多前沿技术中不可或缺。从光通信的高速信号处理,到光计算的高效运算,再到光存储的大容量信息存储,非线性光学材料都发挥着基础性的支撑作用。在光通信领域,利用非线性光学材料的频率转换特性,可以实现不同波长光信号的相互转换,从而提高通信系统的带宽和传输效率,满足日益增长的高速数据传输需求;在光计算中,基于非线性光学效应的全光开关能够实现光信号的快速处理和逻辑运算,有望突破传统电子计算的速度瓶颈,推动计算技术向更高性能迈进
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