Вышедшие номера
Нелинейные оптические свойства наночастиц золота, диспергированных в различных оптически прозрачных матрицах
Ряснянский А.И.1, Palpant B.1, Debrus S.1, Pal U.2, Степанов А.Л.3,4
1Institut des NanoSciences de Paris, UPMC Univ Paris 06, CNRS, UMR, Paris, France
2Instituto de Fi sica, Universidad Autonoma de Puebla, Puebla, Mexico
3Lazer Zentrum Hannover, Hannover, Germany
4Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
Email: ryasn2000@yahoo.com
Поступила в редакцию: 10 января 2008 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2008 г.

При помощи классической и внеосевой (off-axis) методик Z-сканирования ни длине волны 532 nm с использованием излучения наносекундного Nd : YAG-лазера исследованы нелинейные оптические свойства наночастиц золота, диспергированного в различных оптически прозрачных матрицах Al2O3, ZnO и SiO2. Получены экспериментальные данные, касающиеся нелинейной рефракции в композиционных материалах. Определены величины нелинейных показателя преломления и коэффициента поглощения света, а также рассчитаны действительная и мнимая части нелинейной восприимчивости третьего порядка исследуемых структур. Показано, что для рассматриваемых композиционных материалов при выбранных условиях лазерного облучения нелинейные свойства среды обусловлены главным образом эффектом Керра, вклад которого превосходит вклад от тепловой линзы. Работа поддержана ОФН РАН "Новые материалы и структуры" и РФФИ (грант N 06-02-08147-офи), а также фондом CONACyT (Мексика) (грант N 46269). А.И. Ряснянский благодарит фонд НАТО (грант N 981559) за финансирование данных исследований. А.Л. Степанов выражает благодарность фонду им. Александра фон Гумбольдта и Австрийскому научному фонду в рамках программы им. Лизы Майтнер. PACS: 42.65.-k, 42.65.Jx, 61.46.Df
  1. T. Tokizaki, A. Nakamura, S. Kaneko, K. Uchida, S. Omi, H. Tanji, Y. Asahara. Appl. Phys. Lett. 65, 941 (1994)
  2. H. Inouye, K. Tanaka, I. Tanahashi, Y. Kondo, K. Hirao. J. Phys. Soc. Jpn. 68, 3810 (1999)
  3. Р.А. Ганеев, А.И. Ряснянский, А.Л. Степанов, Т. Усманов. ФТТ 45, 1292 (2003)
  4. R.A. Ganeev, A.I. Ryasnyanskiy, A.L. Stepanov, T. Usmanov. Phys. Status Solidi B 4, 935 (2004)
  5. R.A. Ganeev, A.I. Ryasnyanskiy, A.L. Stepanov, T. Usmanov. Opt. Quant. Electron. 36, 949 (2004)
  6. N. Pin con, B. Palpant, D. Prot, E. Charron, S. Debrus. Eur. Phys. J. D 19, 395 (2002)
  7. R.A. Ganeev, M. Baba, A.I. Ryasnyanskiy, M. Suzuki, H. Kuroda. Opt. Commun. 240, 437 (2004)
  8. L. Francois, M. Mostafavi, J. Belloni, J.F. Delouis, J. Delaire, P. Feneyrou. J. Phys. Chem. B 104, 6133 (2000)
  9. R.A. Ganeev, A.I. Ryasnyanskiy, Sh.R. Kamalov, N.V. Kamanina, I.A. Kulagin, M.K. Kodirov, T. Usmanov. Nonlin. Opt. 28, 263 (2002)
  10. R.A. Ganeev, A.I. Ryasnyanskiy, S.R. Kamalov, M.K. Kodirov, T. Usmanov. J. Phys. D.: Appl. Phys. 34, 1602 (2001)
  11. G. Yang, W.-T. Wang, G.-Z. Yang, Z.-H. Chen. Chin. Phys. Lett. 20, 924 (2003)
  12. J.M. Ballesteros, R. Serna, J. Solis, C.N. Afonso, A.K. Petford-Long, D.H. Osborne, R.F. Haglung, jr. Appl. Phys. Lett. 71, 2445 (1997)
  13. R.A. Ganeev, A.I. Ryasnyanskiy, A.L. Stepanov, C. Marques, R.C. da Silva, E. Alves. Opt. Commun. 253, 205 (2005)
  14. S.S. Sarkisov, E. Williams, M. Curley, D. Ila, P. Venkateswarlu, D.B. Poker, D.K. Hensley. Nucl. Inst. Meth. Phys. Res. 141, 294 (1998)
  15. H.B. Liao, R.F. Xiao, J.S. Fu, H. Wang, K.S. Wong, G.K.L. Wong. Opt. Lett. 23, 388 (1998)
  16. F. Hache, D. Ricard, C. Flytzanis, U. Kreibig. Appl. Phys. A 47, 347 (1988)
  17. M.J. Morgan, C.Y. She, R.L. Carman. IEEE J. Quantum Electron. 11, 259 (1975)
  18. M. Sheik-Bahae, A.A. Said, T.-H. Wei, D.J. Hagan, E.W. Van Stryland. IEEE J. Quantum Electron. 26, 760 (1990)
  19. A. Dakka, J. Lafait, C. Sella, S. Rerthier, M. Abd-Lefdil, J.-C. Martin, M. Maaza. Appl. Opt. 39, 2745 (2000)
  20. U. Pal, E. Aguila Almanza, O. Vazquez Cuchillo, N. Koshizaki, T. Sasaki, S. Terauchi. Solar Energy Mater. Solar Cells. 70, 363 (2001)
  21. S. Debrus, J. Lafait, M. May, N. Pin con, D. Prot, C. Sella, J. Venturini. J. Appl. Phys. 88, 4469 (2000)
  22. H. Ma, A.S.L. Gomes, Cid B. de Araujo. Appl. Phys. Lett. 59, 2666 (1999)
  23. R. Serna, J.M. Ballesteros, J. Solis, C.N. Afonso, D.H. Osborne, R.F. Haglung, A.K. Petford-Long. Thin Solid Films 318, 96 (1998)
  24. D.H. Osborne, R.F. Haglund, F. Gonella, F. Garrido. Appl. Phys. B 66, 517 (1998)
  25. Ch.H. Kwak, Y.L. Lee, S.G. Kim. JOSA B 16, 600 (1999)
  26. R. Adair, L.L. Chase, S.A. Payne. Phys. Rev. B 39, 3337 (1989)
  27. R. De Salvo, A.A. Said, D.J. Hagan, E.W. Van Stryland, M. Sheik-Bahae. IEEE J. Quantum Electron. 32, 1324 (1996)
  28. X.J. Zhang, W. Ji, S.H. Tang. J. Opt. Soc. Am. B 14, 1951 (1997)
  29. S. Mehendale, S.R. Mishra, K.S. Bindra, M. Laghate, T.S. Dhami, K.S. Rustagi. Opt. Commun. 133, 273 (1997)
  30. B. Perrin. Private communication
  31. D.C. Look. Sem. Sci. Tech. 20, 355 (2005)
  32. P. Esquinazi, R. Konig, F. Pobell. Physica B 219-220, 247 (1996)
  33. M. Falconieri, G. Salvetti, E. Cattaruza, F. Gonella, G. Mattei, P. Mazzoldi, M. Piovesan, G. Battaglin, R. Polloni. Appl. Phys. Lett. 73, 288 (1998)
  34. D. Prot, D.B. Stout, J. Lafait, N. Pin con, B. Palpant, S. Debrus. J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 4, S 99 (2002)
  35. M.J. Bloemer, J.W. Haus, P.R. Ashley. J. Opt. Soc. Am. B 7, 790 (1990)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.