Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban



Hasonló dokumentumok
OH ionok LiNbO 3 kristályban (HPC felhasználás) 1/16

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Optikai kristályok spektroszkópiája

Elektronspin rezonancia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Egykristályok mint a kvantumtechnológia fotonforrásai

A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Lengyel Krisztián. OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban

Rezgési spektroszkópiák Infravörös (IR) és Raman spektroszkópia

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

dinamikai tulajdonságai

A lézer alapjairól (az iskolában)

Abszorpciós spektroszkópia

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Milyen nehéz az antiproton?

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta

Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

Abszorpciós fotometria

Belső frekvenciakétszerező lézerkristályok növesztése és spektroszkópiai vizsgálata OTKA T , téma zárójelentése

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes. spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Az elektromágneses hullámok

A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig

Röntgen-gamma spektrometria

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Sohár Pál Varázslat, amitől láthatóvá válnak és életre kelnek a molekulák: Az NMR spektroszkópia

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVIII-a, Cluj-Napoca Proba teoretică, 1 iunie II. Feladat: Lézer (10 pont)

Nanoelektronikai eszközök III.

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

Kamarás Katalin. Minden optikai spektroszkópiai mérés lényege fényintenzitás meghatározása a frekvencia

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: Az optikai pumpálás. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 12. Infravörös spektroszkópia

2. ZH IV I.

Raman spektroszkópia. Történet Két leirás: Eldines, kvantumos Kiválasztási szabályok Szimmetriák Raman Intenzitás Rezonáns Raman

Fizikai kémia 2. ZH V. kérdések I. félévtől

ω mennyiségek nem túl gyorsan változnak

Elektronok mozgása nanostruktúrákban 2-D elektrongáz, kvantumdrót és kvantumpötty

Űr-méréstechnika. Felszíni és mesterséges holdakon végzett mérések. Dr.Bencze Pál DSc c. egy. tanár MTA CSFK GGI

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

Bordács Sándor doktorjelölt. anyagtudományban. nyban. Dr. Kézsmárki István Prof. Yohinori Tokura Prof. Ryo Shimano

BŐVÍTETT TEMATIKA a Kondenzált anyagok fizikája c. tárgyhoz

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Spektroszkópiai módszerek 2.

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Általános Kémia, BMEVESAA101

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Abszorpció, emlékeztetõ

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet

Kvantummechanika gyakorlat Beadandó feladatsor Határid : 4. heti gyakorlatok eleje

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Módszerfejlesztés emlőssejt-tenyészet glükóz tartalmának Fourier-transzformációs közeli infravörös spektroszkópiai alapú meghatározására

A nehézfémek növényi vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata Mágneses Rezonancia készülékkel. Készítette: Jakusch Pál Környezettudós

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Attoszekundumos impulzusok keltése és alkalmazásai

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

Optikai spektroszkópia az anyagtudományban 8. Raman spektroszkópia Anizotrópia IR és Raman spektrumokban

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n április 29.

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

ALKALOIDOK MEGHATÁROZÁSAMÁKGUBÓBAN

Lézerek. Extreme Light Infrastructure. Készítette : Éles Bálint

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

Fázisegyensúlyok vizsgálata az X 2 O-Li 2 O-Nb 2 O 5 (X = Na, Rb, Cs) hármas rendszerekben, LiNbO 3 egykristály növesztése és vizsgálata

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

Visszaverődés. Optikai alapfogalmak. Az elektromágneses spektrum. Az anyag és a fény kölcsönhatása. n = c vákuum /c közeg

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

A NANOTECHNOLÓGIÁKTÓL A KVANTUMTECHNOLÓGIÁKIG

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Thomson-modell (puding-modell)

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Optikai spektroszkópiai módszerek

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Átírás:

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8.

Hogyan nyerjünk információt egyes atomokról inhomogén kiszélesedésű optikai abszorpciós spektrumukból?

Tartalomjegyzék Bevezetés A ritkaföldfémekkel adalékolt LiNbO 3 szerkezete Az adalékionok és a kristályrács közötti kölcsönhatás leírása Kísérleti eredményink Kísérleti módszer Z -scan eljárás a homogén vonalszélesség mérésére Piezo-szkenner frekvencia-eltolásának időfüggő mérése Mérési eredmények Összefoglalás

A ritkaföldfémekkel adalékolt LiNbO 3 szerkezete LiNbO 3 és LiNbO 3 :R 3+ kristályok: az atomok között ionos kötés van az adalékionok a Li + -t helyettesítik a beépülő adalékionok kristályhibákat keltenek a kristálytér felhasítja az adalékionok energianívóit a kristályhibák miatt az adalékionok optikai spektruma inhomogén kiszélesedést mutat az adalékionok valencia héján 4f n elektron van a LiNbO 3 :Yb 3+ elnyelési spektruma

Az adalékionok és a kristályrács közötti kölcsönhatás az ionok körül a potenciális energia felületnek lokális minimuma van = harmonikus potenciállal közelíthető az adalékionok tömege és a rájuk ható erők különböznek a kristályrács többi ionjáétól = lokális rezgések jelennek meg. Például LiNbO 3 :Yb 3+ : M Li = 7, M O = 16, és M Nb = 93, míg M Yb = 173, Li + Yb 3+ a potenciális energia felületek minimum helyei függenek az adalékionok elektron héjának kvantumállapotától a kristálytér felhasítja az adalékionok energiaszintjeit (DC Stark-shift)

Kisérleti módszer adalékolt egykristályok: sln:yb, cln:yb, sln:er, cln:er, LYB:Yb, (10 3 10 4 mol %) cél: az adalékionok 980 nm hullámhosszú átmeneteihez tartozó T 1 populáció- és a T 2 dipól-relaxációs idők mérése módszer: szaturációs spektroszkópia, pumpa-próba impulzusokkal, CW lézer vonalszélessége 100 KHz T 2 mérése : a spektrális lyuk félérték-szélessége alapján T 1 mérése : a spektrális lyuk mélysége abszorpció Im(χ + ( )) = N deg 2 ε 0 ahol (Γ 2 = 1 T 2 2 + T 1 T 2 Ω 2 w) T 1 Ω 2 T πg(0) 1 2 w( 1 + Γ) T 2 ) e Γ ( t d /T 1 2 + ( 1T2 + Γ) 2 1 2 T ] 1 Ω 2 T 2 w 2 + ( 2 ) T 2 e t d /T 1 T1, 2 [ N deg 2 πg(0) ε 0 T 2 Ω w 1 T 2

Kísérleti elrendezés (fotó)

Kísérleti elrendezés (vázlat)

Saját fejlesztésű mérőprogram

Z -scan eljárás a homogén vonalszélesség mérésére A mért vonalszélesség: σ sph = 1 T 2 + Γ, ahol Γ 2 = 1 T 2 2 + T 1 T 2 Ω 2 w

Piezo-szkenner frekvencia-eltolásának időfüggő mérése

Fabry-Perot interferométer alapú kalibráció

Fabry-Perot interferométer alapú kalibráció

Fabry-Perot interferométer alapú kalibráció ( ) z a TEM mn módusok Gouy-fázisa Φ(z) = k z (m + n + 1) arctan ν, z 0 ahol ν = c/(2l), L = 50 cm [ ( )] rezonancia frekvenciák ν qnm = q + (m+n+1) L arctan ν π z 0 célszerű rosszul illeszteni a rezonátor TEM 00 módust, továbbá legyen L/z 0 = 1 ekkor ν = 1/100 cm 1 300 MHz, legkisebb fr. távolság δν = 75 MHz

Mérési eredmények

Kettős spektrális lyuk sln:yb-ban

Az eredmények összefoglalása Yb 3+ ion 2 F 7/2 2 F 5/2 átmenete T 1 (µs) T 2 (ns) / γ h (MHz) sln:yb nr 266±17 134 ± 7 / 2.35 sln:yb br 438±29 18.2 ± 0.5 / 17.5 cln:yb nr 386±34 240 ± 20 / 1.3 cln:yb br 420±20 16 ± 1 / 19.3 Er 3+ ion 4 I 15/2 4 I 11/2 átmenete T 1 (µs) T 2 (ns) / γ h (MHz) cln:er 10198 2300±70 5, 8 ± 0, 11 / 55 10205 2320±30 6, 3 ± 0, 17 / 50 sln:er 10198 2210±40 6, 8 ± 0, 13 / 47 10205 2350±70 7, 9 ± 0, 48 / 40

Lehetséges magyarázatok a kettős spektrális lyukra lehet, hogy izotóp effektus? isotope m a/u atom % I µ/µ N 168 Yb 167.93 0.13 0 0 170 Yb 169.93 3.04 0 0 171 Yb 170.93 14.28 1/2 0.4919 172 Yb 171.93 21.83 0 0 173 Yb 172.93 16.13 5/2-0.6776 174 Yb 173.93 31.83 0 0 176 Yb 175.93 12.76 0 0 ESR, Raman és abszorpciós spektroszkópiai stb. mérések alapján számos nem-ekvivalens helyre épülhet be Yb 3+ : izolált ionok vagy ion cluster-ek

Mérés mágneses térben

Összefoglalás Eredmények: pumpa-próba impulzusos szaturációs spektroszkópiai eljárást dolgoztunk ki adalékionok T 1 és T 2 relaxációs idejének mérésére a módszert több ion-mátrix kombinációra sikeresen alkalmaztuk, sln:yb, cln:yb, sln:er, cln:er, LYB:Yb LYB:Er esetén nem találtunk spektrális lyukat mágneses térrel felhasítottuk az Er és Yb adalékionok spektrális lyukait Közeljövő tervei: spektrális lyukakon alapuló szuszceptibilitás tervezés = próba impulzus lelassítható néhány rezonáns nemlineáris optikai kísérlet megvalósítása, pl. koherens populácó oszcilláción alapuló átlátszóság vagy EIT a dipol relaxációs idő befolyásolása, pl. kis-polaronok keltésével (együttműködés Mirco Imlau csoportjával)

Résztvevők és finanszírozók Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai Intézet: kristálynövesztés és mintakészítés: klasszikus spektroszkópia: Péter Ágnes Polgár Katalin Szaller Zsuzsanna Tichy-Rács Éva Corrádi Gábor(ESR) Hajdara Ivett Kovács László Lengyel Krisztián lézerspektroszkópia (kísérlet és elmélet): Finanszírozás: Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási Alap Hajdara Ivett Kis Zsolt Lengyel Krisztián Mandula Gábor

Köszönöm a figyelmet!