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超快光譜Z掃描技術(shù)是一種結(jié)合超快激光脈沖和非線性光學(xué)效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)方法開放要求,常用于表征材料的光學(xué)非線性特性及其動態(tài)過程。
導(dǎo)語
在高速光通信時代平臺建設,如何實(shí)現(xiàn)高效的光信號控制服務機製?中國科研團(tuán)隊在《Optics Express》發(fā)表的研究給出了新答案——金三角納米棱柱結(jié)合Z掃描技術(shù),在紅外波段展現(xiàn)出卓*的非線性光學(xué)特性使用,為下一代全光開關(guān)器件鋪平道路大幅拓展。
研究亮點(diǎn)
1. 等離子體共振“熱點(diǎn)”
金三角納米棱柱在1240 nm波長處產(chǎn)生強(qiáng)偶極等離子體共振,尖*電場增強(qiáng)超55倍更加堅強,局部態(tài)密度(LDOS)提升千倍與時俱進,為非線性效應(yīng)提供“能量引擎”。
2. Z掃描技術(shù)大顯身手
通過Z掃描裝置精準(zhǔn)測量非線性吸收系數(shù)(β)和折射率(n?)初步建立,首*揭示該材料在1200-1300 nm波段滿足全光開關(guān)核心指標(biāo)(W>1綜合運用,T<1)。
3. 性能碾壓傳統(tǒng)材料
共振波長下三階非線性極化率(χ3)達(dá)1.25×10?11 esu的方法,比800 nm處高20倍實事求是,刷新紅外非線性材料性能紀(jì)錄。
Z掃描裝置:揭秘非線性光學(xué)的“顯微鏡”
工作原理
激光聚焦后落到實處,樣品沿光軸(Z方向)移動等多個領域,通過開孔(測吸收)和閉孔(測折射)探測器記錄透射光強(qiáng)變化再獲,直接提取β和n?(圖4a)。
實(shí)驗(yàn)采用飛秒激光器(脈寬200 fs應用擴展,重復(fù)頻率76 MHz)體驗區,確保高時間分辨率,避免熱效應(yīng)干擾活動上。
技術(shù)優(yōu)勢
單光束高效測量:可同步獲取非線性吸收與折射數(shù)據(jù)有望。
超靈敏探測:在0.43 GW/cm2低光強(qiáng)下,仍能精確捕捉微弱非線性響應(yīng)導向作用,驗(yàn)證材料低功耗潛力方案。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:紅外光通信的“黃金波段”
關(guān)鍵數(shù)據(jù)
非線性折射率n?:在1240 nm處達(dá)1.87×10?? cm2/GW,波長依賴性顯著(圖4d)十大行動。
全光開關(guān)指標(biāo):1200-1300 nm范圍內(nèi)左右,W值輕松突破1,T值穩(wěn)定低于1(圖4e)綜合措施,完*適配1300 nm通信窗口可靠保障。
為什么是金三角?
尖銳棱角結(jié)構(gòu)極大增強(qiáng)局域電場現場,激發(fā)強(qiáng)等離子體共振高端化,而傳統(tǒng)球形納米顆粒(圖2c)幾乎無此效應(yīng)。
應(yīng)用前景:從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)
光學(xué)開關(guān):低功耗我有所應、高速響應(yīng)的全光開關(guān)器件提單產,有望取代傳統(tǒng)電控元件,提升光通信網(wǎng)絡(luò)效率至關重要。
紅外光子芯片:與硅基波導(dǎo)集成發展空間,開發(fā)緊湊型非線性光子器件,拓展光計算與傳感應(yīng)用有所應。
能量管理:強(qiáng)非線性吸收特性可用于光限幅器連日來,保護(hù)精密光學(xué)系統(tǒng)免受強(qiáng)光損傷。
總結(jié)與展望
金三角納米棱柱憑借獨(dú)*的等離子體增強(qiáng)效應(yīng)認為,結(jié)合Z掃描技術(shù)的精準(zhǔn)表征系統,為紅外光通信提供了革命性材料方案。未來重要意義,團(tuán)隊計劃優(yōu)化納米結(jié)構(gòu)均勻性交流等,并探索與其他光子元件的集成,加速全光控器件的實(shí)用化進(jìn)程規劃。
論文信息:Ziyu Chen et al., Opt. Express (2013)
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