Znanstvenici su uspjeli osvijetliti neproziran materijal. Kako je ovo moguće?

  • Dec 28, 2021
click fraud protection

Inženjeri elektrotehnike na Institutu Duke otkrili su to promjenom fizičkog stanja halkogenidne čaše - materijali koji se koriste u fotonici bliskog i srednjeg IR raspona - mogu povećati spektar vlastite upotrebe na vidljivi i ultraljubičasti dio elektromagnetskog raspona.

Izvor: Sveučilište Duke
Izvor: Sveučilište Duke
Izvor: Sveučilište Duke

Kalkogenidna stakla, koja se koriste u senzorima, lećama i optičkim vlaknima, mogu se koristiti u podvodnim komunikacijama i kontroli okoliša. Istina, ne rade za sve valne duljine – ali to se može ispraviti.

Kao što naziv govori, halkogen naočale sadrže halkogeni - sumpor, selen i telurij. Ovi materijali se koriste za lasersko snimanje (na primjer, CD-i), ali je njihova upotreba ograničena činjenicom da takvi materijali snažno apsorbiraju valne duljine iz vidljivog i UV područja.

Istraživači su obavljali znanstveni rad i to zamišljali nanostrukturirani galijev arsenid GaAs može pokazati drugačiji odgovor na zračenje od svojih glomaznijih tankoslojnih kolega. Vrlo tanke niti materijala koje su blizu jedna drugoj mogu stvoriti više harmonijske frekvencije i stoga kraće valne duljine koje mogu putovati kroz materijal.

instagram viewer

Kako bi testirali teoriju, istraživači su na staklo nanijeli tristo nanometarski film arsenik trisulfida supstrat, koji je zatim nanostrukturiran korištenjem litografije elektronske zrake i iona bakropis.

Kao rezultat, arsenik trisulfidne nanožice četiri stotine širine 30 nanometara s prosječnom razmakom između njih 600 20 5 nanometara.

Iako arsenik trisulfid apsorbira zračenje iznad 600 THz 100 posto, istraživači su otkrili da mali signali s frekvencijom od osamsto 40 6 THz i dalje mogu proći kroz materijal.

To je zbog nelinearnog učinka generacije trećeg harmonika. Početni impuls hvata treći harmonik i naizgled vara materijal puštajući ga da prođe bez ikakve apsorpcije.

Moramo provjeriti utječe li oblik materijala na ovaj učinak. Možda, kao što je slučaj s drugim nanomaterijalima. U slučaju uspjeha, ovaj pristup može otvoriti najširi raspon uporabe za fotonske materijale u različitim spektrima valnih duljina.

p.s. Da li vam se svidio post? Vaši lajkovi, komentari i pretplate održavaju kanal na životu.