Cơ chế xung quang dựa trên tương tác trường quang gần

Applied Physics B - Tập 102 - Trang 717-723 - 2010
M. Naruse1,2, H. Hori3, K. Kobayashi3, T. Kawazoe2, M. Ohtsu2
1National Institute of Information and Communications Technology, Tokyo, Japan
2Department of Electrical Engineering and Information Systems and Nanophotonics Research Center, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan
3Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi, Kofu, Japan

Tóm tắt

Chúng tôi chứng minh lý thuyết về xung quang dựa trên các tương tác trường quang gần giữa các cấu trúc nano lượng tử. Nó bao gồm hai hệ thống điểm lượng tử, mỗi hệ đều là sự kết hợp của các điểm lượng tử nhỏ và lớn, nhằm tạo điều kiện cho sự chuyển giao kích thích quang. Với một kiến trúc trong đó hai hệ thống đóng vai trò là độ trễ thời gian và chuyển đổi tần số lên, chúng tôi quan sát thấy hiện tượng xung trong các quần thể được bơm bởi bức xạ ánh sáng liên tục. Hiện tượng xung được kích thích với việc thiết lập các tham số thích hợp liên quan đến các tương tác trường quang gần. Điều này sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về thiết kế và thực hiện các thiết bị tạo xung nano quang học trong thí nghiệm.

Từ khóa

#xung quang #tương tác trường quang gần #điểm lượng tử #thiết bị quang học nano #chuyển giao kích thích quang

Tài liệu tham khảo

M. Ohtsu, K. Kobayashi, T. Kawazoe, T. Yatsui, M. Naruse, Principles of Nanophotonics (Taylor & Francis, Boca Raton, 2008) V.I. Klimov, Nanocrystal Quantum Dots (Taylor & Francis, Boca Raton, 2010) MONA consortium, A European roadmap for photonics and nanotechnologies (2008). http://www.ist-mona.org/ Nanophotonics: Accessibility and Applicability (National Academies Press, Washington, 2008) M. Naruse, T. Miyazaki, T. Kawazoe, S. Sangu, K. Kobayashi, F. Kubota, M. Ohtsu, IEICE Trans. Electron. E88-C, 1817 (2005) M. Naruse, H. Hori, K. Kobayashi, M. Ishikawa, K. Leibnitz, M. Murata, N. Tate, M. Ohtsu, J. Opt. Soc. Am. B 26, 1772 (2009) L. Thylén, P. Holmström, A. Bratkovsky, J. Li, S.-Y. Wang, IEEE J. Quantum Electron. 46, 518 (2010) K. Iga, R.B. Miles, Fundamentals of Laser Optics (Plenum, New York, 1994) A. Weiner, Ultrafast Optics (Wiley, Hoboken, 2009) A. Shojiguchi, K. Kobayashi, S. Sangu, K. Kitahara, M. Ohtsu, J. Phys. Soc. Jpn. 72, 2984 (2003) M. Ohtsu, K. Kobayashi, T. Kawazoe, S. Sangu, T. Yatsui, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 8, 839 (2002) T. Kawazoe, K. Kobayashi, S. Sangu, M. Ohtsu, Appl. Phys. Lett. 82, 2957 (2003) T. Yatsui, S. Sangu, T. Kawazoe, M. Ohtsu, S.J. An, J. Yoo, G.-C. Yi, Appl. Phys. Lett. 90, 223110 (2007) M. Naruse, T. Kawazoe, R. Ohta, W. Nomura, M. Ohtsu, Phys. Rev. B 80, 125325 (2009) T. Franzl, T.A. Klar, S. Schietinger, A.L. Rogach, J. Feldmann, Nano Lett. 4, 1599 (2004) M. Naruse, T. Kawazoe, S. Sangu, K. Kobayashi, M. Ohtsu, Opt. Express 14, 306 (2006) W. Nomura, T. Yatsui, T. Kawazoe, M. Naruse, M. Ohtsu, Appl. Phys. B 100, 181 (2010) K. Akahane, N. Yamamoto, M. Tsuchiya, Appl. Phys. Lett. 93, 041121 (2008) T. Mano, N. Koguchi, J. Cryst. Growth 278, 108 (2005) T. Kawazoe, K. Kobayashi, M. Ohtsu, Appl. Phys. Lett. 86, 103102 (2005) H.J. Carmichael, Statistical Methods in Quantum Optics 1 (Springer, Berlin, 1999) T. Yatsui, H. Jeong, M. Ohtsu, Appl. Phys. B 93, 199 (2008)