Насыщаемое поглощение

Материал из testwiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Насыщаемое поглощение — свойство материалов, заключающееся в том, что поглощение света уменьшается с увеличением интенсивности света. Большинство материалов демонстрируют некоторое насыщаемое поглощение, но часто только при очень высокой оптической интенсивности (близкой к оптическому повреждению). При достаточно высокой интенсивности падающего света атомы в основном состоянии насыщаемого поглощающего материала возбуждаются в состояние с высокой энергией с такой скоростью, что у них недостаточно времени для того, чтобы вернуться в основное состояние, в результате чего поглощение входит в стадию насыщения. Насыщенные поглотители полезны в лазерных резонаторах. Ключевыми параметрами для насыщаемого поглотителя являются диапазон длин волн (где он поглощает), динамический отклик (как быстро он восстанавливается), а также его интенсивность насыщения и флюенс (при какой интенсивности или энергии импульса он насыщается). Они обычно используются для пассивной модуляции добротности.

Феноменология насыщаемого поглощения

В рамках простой модели насыщенного поглощения скорость релаксации возбуждения не зависит от интенсивности. Следовательно, при непрерывном излучении скорость поглощения (или просто поглощение) A определяется интенсивностью I:

(1)A=α1+I/I0

где α — линейное поглощение; I0 — интенсивность насыщения. Эти параметры связаны с концентрацией N активных центров в среде, эффективным сечением σ и временем жизни τ возбуждений[1].

Связь с омега-функцией Райта

Омега-функция Райта

В простейшем случае, когда лучи поглощаемого света параллельны, интенсивность можно описать с помощью закона Бугера–Ламберта,

(2)dIdz=AI

где z — координата в направлении распространения. Подстановка (1) в (2) дает уравнение

(3)dIdz=αI1+I/I0

Введя безразмерные переменные u=I/I0, t=αz уравнение (3) можно переписать в виде

(4)dudt=u1+u

Решение может быть выражено через омега-функцию Райта ω :

(5)u=ω(t)

Связь с функцией Ламберта W

Решение может быть выражено также через связанную W-функцию Ламберта. Пусть u=V(et), тогда

(6)etV(et)=V(et)1+V(et)

С новой независимой переменной p=et Уравнение (6) запишется как

(7)V(p)=V(p)p(1+V(p))

Формальное решение может быть записано в виде

(8)V(p)=W(pp0)

где p0 — постоянная, но уравнение V(p0)=0 может соответствовать нефизическому значению интенсивности (нулевой интенсивности) или необычной ветви W-функции Ламберта.

Флюенс насыщения

Для импульсного режима в предельном случае коротких импульсов, поглощение может быть выражено через флюенс

(9)F=0tI(t)dt

где время t должно быть небольшим по сравнению со временем релаксации среды; предполагается, что интенсивность равна нулю при t<0. Тогда насыщаемое поглощение можно записать следующим образом:

(10)A=α1+F/F0

где флюенс насыщения F0 — постоянная.

В промежуточном случае (ни непрерывный, ни короткий импульсный режим) уравнения скорости для возбуждения и релаксации в оптической среде должны рассматриваться вместе.

Флюенс насыщения является одним из факторов, которые определяют порог в усиливающей среде и ограничивают накопление энергии в импульсном дисковом лазере[2].

Механизмы и примеры насыщаемого поглощения

Насыщение поглощения, которое приводит к уменьшению поглощения при высокой интенсивности падающего света, конкурирует с другими механизмами (например, повышением температуры, образованием центров окраски и т. д.), которые приводят к увеличению поглощения.[3][4] В частности, насыщаемое поглощение является лишь одним из нескольких механизмов, которые производят самопульсацию в лазерах, особенно в полупроводниковых лазерах . [5]

Атомы углерода толщиной в один слой, графен, можно увидеть невооруженным глазом, поскольку он поглощает приблизительно 2,3% белого света, что в π раз превышает постоянную тонкой структуры.[6] Отклик графена на насыщаемое поглощение не зависит от длины волны от УФ до ИК, среднего ИК и даже до ТГц-частот.[7][8][9] В свернутых графеновых листах (углеродные нанотрубки ) насыщаемое поглощение зависит от диаметра и хиральности.[10][11]

Микроволновое и терагерцовое насыщаемое поглощение

Насыщаемое поглощение может иметь место даже в микроволновом и терагерцовом диапазонах (что соответствует длине волны от 30 до 300 мкм). Некоторые материалы, например графен, с очень слабой энергетической шириной запрещенной зоны (несколько мэВ), могут поглощать фотоны в микроволновом и терагерцовом диапазонах из-за его межзонного поглощения. В одном отчете отмечается, что микроволновое поглощение графена всегда уменьшается с увеличением мощности и достигает постоянного уровня для мощности, превышающей пороговое значение. Насыщаемое микроволновое поглощение излучения в графене практически не зависит от частоты падающего излучения, что свидетельствует о том, что графен может найти важные применения в графеновых микроволновых фотонных устройствах, таких как: поглотитель СВЧ-излучения, модулятор, поляризатор, обработка микроволнового сигнала, широкополосные сети беспроводного доступа, датчики сети, радары, спутниковая связь и т. д. [12]

Насыщаемое поглощение рентгеновских лучей

Насыщаемое поглощение было продемонстрировано для рентгеновских лучей. В одном исследовании алюминиевую фольгу толщиной 50 нм облучали мягким рентгеновским лазерным излучением (длина волны 13,5 нм). Короткий лазерный импульс выбивал основные электроны L-оболочки, не нарушая кристаллическую структуру металла, делая его прозрачным для мягкого рентгеновского излучения той же длины волны в течение примерно 40 фемтосекунд.[13][14]

См. также

Примечания

Шаблон:Примечания Шаблон:Изолированная статья