Sep 13, 2023 ฝากข้อความ

สถาบันทัศนศาสตร์และเครื่องจักรความแม่นยำแห่งเซี่ยงไฮ้ (SIPM) มีความก้าวหน้าในการศึกษาการจัดการการสร้างโฟโตปัจจุบันในกราฟีนที่ถูกฉายรังสีด้วยเลเซอร์เฟมโตวินาทีที่มีรอบน้อยลง

เมื่อเร็วๆ นี้ ห้องปฏิบัติการหลักของรัฐด้านฟิสิกส์เลเซอร์สนามเข้มข้นที่สถาบันทัศนศาสตร์และเครื่องจักรความแม่นยำแห่งเซี่ยงไฮ้ (SIPM) ของ Chinese Academy of Sciences (CAS) มีความคืบหน้าในการศึกษาการควบคุมด้วยแสงเร็วมากของกราฟีนเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าตกค้าง ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Optics ภายใต้หัวข้อ "กระแสตกค้างภายใต้ผลกระทบรวมของเฟสซองจดหมายและเสียงร้อง: การเปลี่ยนเฟสและการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด" ผลลัพธ์ถูกเผยแพร่ใน Optics Express
กระแสที่ขับเคลื่อนด้วยสนามแสงซึ่งมีศักยภาพในการประมวลผลสัญญาณความเร็วสูงถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คลื่นแสง วัสดุจำนวนมากได้ถูกนำมาใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกราฟีนมีลักษณะพิเศษในด้านการป้องกันที่อ่อนแอ เกณฑ์ความเสียหายสูง และความคล่องตัวของพาหะสูง ความเข้าใจเชิงลึกและการปรับเปลี่ยนการขนส่งของผู้ให้บริการอย่างแม่นยำในกราฟีนเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่เร็วเป็นพิเศษในระดับจังหวะเฮิรตซ์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงเฟสซองจดหมายของพาหะ (CEP, φ) และอัตราการส่งเสียงเชิงเส้น ( ) ของสนามแสงขับขี่แบบโพลาไรซ์เชิงเส้นไปพร้อมๆ กัน นักวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟตกค้างจะแสดงการเปลี่ยนเฟสและการปรับปรุงจุดสูงสุด (รูปที่ 1) และ การเปลี่ยนเฟสสามารถดูได้เนื่องจากการต้านทานระดับเสียงร้องที่แตกต่างกัน
ความก้าวหน้าในการจัดการกับการสร้างโฟโตปัจจุบันโดยการฉายรังสีกราฟีนด้วยเลเซอร์เฟมโตวินาทีสองสามรอบที่ SIPO

news-568-426

รูปที่ 1 ความหนาแน่นกระแสตกค้างภายใต้ผลรวมของ CEP และเสียงร้อง, A, B และ C สอดคล้องกับความหนาแน่นกระแสตกค้างสูงสุดที่อัตราการส่งเสียงร้องที่แตกต่างกัน
โดยการเปรียบเทียบกระแสตกค้างที่บูรณาการโดยโมเมนตัม kx ตามทิศทางโพลาไรเซชันของเลเซอร์ในสามกรณีของ A, B และ C พบว่าการปรับปรุงส่วนใหญ่เกิดขึ้นใกล้กับพีคหลักที่เป็นบวกทั้งสอง (รูปที่ 2c) และทั้งสอง เลือกจุด P1 และ P2 เพื่อการวิเคราะห์ (รูปที่ 2b) จากความแข็งแรงของการมีเพศสัมพันธ์ของแถบสัมพัทธ์และวิวัฒนาการของการสร้างอิเล็กตรอนในแถบการนำไฟฟ้าตามเวลา (รูปที่ 3) พบว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของอัตราการร้องเจี๊ยก ๆ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนจากการรบกวนของ Landau-Zener-Stückelberg การครอบงำเหนือการรบกวนแบบมัลติโฟตอน กล่าวคือ ปฏิสัมพันธ์ของแสงกับกราฟีนจะค่อยๆ เปลี่ยนจากไม่ก่อกวนเป็นการก่อกวน เปลี่ยนเป็นประเภทก่อกวน ดังนั้นผลลัพธ์ของการโต้ตอบร่วมสามารถช่วยค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อศึกษาการควบคุมการเปลี่ยนสถานะและพลวัตทางอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาการประมวลผลสัญญาณความถี่แสงและการใช้งานอุปกรณ์รวมออปโตอิเล็กทรอนิกส์
ความคืบหน้าในการจัดการกับการสร้างโฟโตปัจจุบันจากกราฟีนที่ฉายรังสีด้วยเลเซอร์เฟมโตวินาทีสองสามรอบที่ SIPM

news-625-606
รูปที่ 2 (a) และ (b) การทำแถบสำหรับกรณี B และ C (c) กระแสตกค้างที่รวมเข้ากับโมเมนตัม kx ตามทิศทางโพลาไรเซชันของเลเซอร์
ความคืบหน้าในการจัดการกับการสร้างโฟโตปัจจุบันในกราฟีนที่ฉายรังสีด้วยเลเซอร์ femtosecond โดยมีรอบน้อยลงที่ SIPM

news-528-462
รูปที่ 3 (ac) วิวัฒนาการของความแข็งแรงของการมีเพศสัมพันธ์ของแถบความถี่สัมพัทธ์ (t) และการสร้างอิเล็กตรอน ρ(t) ในแถบการนำไฟฟ้าที่ P1 พร้อมเวลาในกรณีของ A, B และ C, (d) แผนผังของการรบกวนมัลติโฟตอน

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม