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飛秒激光激發下多晶硒化鋅的雙光子吸收和受激發射

星之球科技 來源:江蘇激光產業產業創新聯盟2022-02-23 我要評論(0 )   

來自英國利物浦大學的最新研究,討論了多晶硒化鋅的雙光子吸收和受激發射。在《光電進展》的一份新出版物中,來自英國利物浦大學工程學院激光工程組的作者,在飛秒激光...

來自英國利物浦大學的最新研究,討論了多晶硒化鋅的雙光子吸收和受激發射。

在《光電進展》的一份新出版物中,來自英國利物浦大學工程學院激光工程組的作者,在飛秒激光激發下討論了多晶硒化鋅的雙光子吸收和受激發射。


在775 nm的激光強度變化下,多晶znse中的雙光子誘導熒光(a)正面藍色發射;(b)側視圖,I = 25 gw cm-2;(c) I = 4 gw cm-2;(d) I = 1.5 gw cm-2;(e) 1 gw cm-2。隨著入射強度的降低,樣品中的熒光更深。

硒化鋅(ZnSe)是一種迷人的光學材料,它是一種半導體,從可見光譜到遠紅外都是透明的,例如,它被用作熱敏熱相機的窗口。摻雜時,單晶ZnSe是發光二極管的基礎。然而,它的光學特性隨入射光強度的變化而變化,稱為非線性響應。這種敏感性推動了當前的研究,即在775 nm的近紅外中暴露于200飛秒(2×10-13秒)激光脈沖會導致強烈、美麗的藍色熒光發射——通過一種稱為雙光子吸收的過程,在775 nm處同時吸收兩個低能光子,使電子發射到更高的能級,其中,幾納秒后,會發射高能藍色熒光光子(460-500 nm)。


NL傳輸測量的實驗裝置示意圖。衰減和去放大的光束被引導到ZnSe襯底,在那里可以測量外部透射。λ/4板允許將入射偏振從線性改變為圓形。

這里研究的材料是多晶ZnSe——易于獲得,仍然非常純凈,比單晶材料便宜得多。還發現雙光子吸收系數(b)隨強度而變化,并使用“Z掃描技術”測量,在測量透射變化的同時,將ZnSe的薄樣品通過弱聚焦激光束平移。b的這種變化還推斷,在激光照射期間,會發生進一步的連續光子吸收(或激發態吸收),稱為反向飽和吸收。在低峰值強度I<5 GW cm-2時,我們在775 nm處測量到b=3.5 cm GW-1,這與其他研究一致——隨著強度的增加,b顯著降低。


0.5 mm厚的多晶ZnSe的EDX圖像。

觀察到強烈的藍色熒光促使我們考慮在超高強度下,在775 nm的雙光子吸收中可以在多晶ZnSe中誘導受激發射。這是以前在單晶ZnSe中觀察到的。由于測量的熒光壽命為te~3.3 ns,因此將一個0.5 mm厚的薄樣品安裝在一個提供反饋的短(10 cm)光學腔中。在峰值波長lp=475nm時,受激發射確實通過從帶寬Dl=11nm(腔阻塞)到Dl=2.8nm的顯著線變窄得到證實,同時上態壽命也降低。這是第一次在多晶材料中觀察到受激發射。這些結果表明,在更優化的泵浦條件和晶體冷卻條件下,多晶ZnSe可能在l=775nm處通過雙光子泵浦達到激光閾值。

利物浦大學工程學院的激光工程小組由Geoff Dearden教授領導,他是激光和光子學專家。多年來,超快激光與材料的相互作用(使用飛秒和皮秒脈沖)已被詳細研究,例如激光燒蝕生產周期復雜表面微結構(<1毫米間距)使用先進的光學技術和激光束工程對金屬、聚合物和半導體。這種結構可用于控制表面疏水性、抗菌反應、安全標記和高價值部件的精密微結構,如航空航天等領域。利用飛秒脈沖,透明聚合物(PMMA)和藍寶石等介質通過平行光束、多光子吸收實現了高速內部微結構。由此產生的周期性折射率工程可以創建高質量、高效率的體積布拉格光柵,在光譜分析和極端環境(航空發動機)的高溫傳感器中非常有用。


(a) 775 nm泵浦的多晶ZnSe熒光。(b)雙光子吸收和快速弛緩到導帶頂部,然后自發發射到價帶的示意圖。

來源:Two-photon absorption and stimulated emission in poly-crystallineZinc Selenide with femtosecond laser excitation. Opto-Electron Adv 5, 210036(2022) . doi: 10.29026/oea.2022.210036


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