سوئیچ های الکترواپتیکی بر پایه جابه جایی گوس هانچن در یک بره کایرال ساختاری شبه همسانگرد آلائیده شده با نانوذرات فلزی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 75

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-23-1_006

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله، کنترل الکتریکی جابه جایی جانبی پرتوهای بازتابی از یک بره نانوکامپوزیت کایرال ساختاری شبه همسانگرد به صورت نظری بررسی شده است. این محیط از یک ماده کایرال ساختاری شبه همسانگرد که در آن نانو ذرات نقره به طور تصادفی در محیط کایرال پراکنده شده اند، ساخته شده است. نتایج نشان می دهد که در غیاب میدان الکتریکی با بسامد پایین، ساختار هیچ گاف باند فوتونی ندارد  و جابه جایی جانبی نور بازتابیده از این ساختار بسیار ناچیز است. با اعمال میدان الکتریکی با بسامد پایین یک گاف باند فوتونی در طیف عبور ساختار ظاهر می شود که تنها از انتشار امواج قطبیده دایروی راستگرد جلوگیری می کند. در لبه های این گاف باند، جابه جایی های جانبی مثبت و منفی بزرگی مشاهده می شود. در این مقاله از خواص فوق الذکر برای طراحی سوییچ های الکترواپتیکی استفاده شده است.  همچنین نشان داده شده است که این جابه جایی های جانبی با تغییر زاویه تابش نور، کسر پرشوندگی نانوذرات فلزی و ضخامت بره قابل کنترل است.

کلیدواژه ها:

جابه جایی گوس هانچن ، شبه همسانگرد ، کایرال ساختاری ، کسر پرشوندگی و نانوکامپوزیت

نویسندگان

سیمین شیرین

گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، آذربایجان شرقی

امیر مدنی

گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، آذربایجان شرقی

صمد روشن انتظار

دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • A Namdar, R Talebzadeh, and K Jamshidi-Ghaleh, Laser. Technol ۴۹ ...
  • M Cheng, et al., B ۳۱ (۲۰۱۴) ۲۳۲۵. ...
  • K Artmann, Der. Physik ۴۳۷ (۱۹۴۸) ۸۷. ...
  • MA Porras, Commun ۱۳۵ (۱۹۹۷) ۳۶۹. ...
  • A Haibel, G Nimtz, and AA Stahlhofen, Rev. E ۶۳ ...
  • YS Dadoenkova, et al., Photonic Nanostruct ۱۱ (۲۰۱۳) ۳۴۵. ...
  • D Zhao, et al., Quantum. Electron ۵۰ (۲۰۱۸) ۳۲۳. ...
  • T Tang, et al., Phys. B ۱۲۲ (۲۰۱۶) ۱. ...
  • K V Sreekanth, et al., Opt. Mater ۷ (۲۰۱۹) ۱۹۰۰۰۸۱. ...
  • H Horng, et al., Phys. Lett ۸۵ (۲۰۰۴) ۵۵۹۲. ...
  • Y Wang, Y Liu, and B Wang, Microstruct ۶۰ (۲۰۱۳) ...
  • Y Bludov, M Vasilevskiy, and N Peres, Appl. Phys ۱۱۲ ...
  • A Namdar, IV Shadrivo, and YS Kivshar, Rev. A ۷۵ ...
  • A Madani and S Roshan Entezar, Superlattice. Microst ۸۶ (۲۰۱۵) ...
  • Q You, et al., Mater. Express ۸ (۲۰۱۸) ۳۰۳۶. ...
  • F Wang and A Lakhtakia, Commun ۲۳۵ (۲۰۰۴) ۱۰۷. ...
  • K Robbie, MJ Brett, and A Lakhtakia, Nature ۳۸۴ (۱۹۹۶) ...
  • S Shirin, A Madani, and S Roshan Entezar, Mater ۱۰۷ ...
  • S Shirin, A Madani, and S Roshan Entezar, Scr ۹۵ ...
  • J Mendoza, J Reyes and, C Avendaño, Rev. A ۹۴ ...
  • J Fergason, Cryst ۱ (۱۹۶۶) ۲۹۳. ...
  • H Finkelmann, et al., Mater ۱۳ (۲۰۰۱) ۱۰۶۹. ...
  • A Lakhtakia and R Messier, “Sculptured Thin Films: Nanoengineered Morphology ...
  • I J Hodgkinson, et al., Commun ۲۳۹ (۲۰۰۴) ۳۵۳. ...
  • A Lakhtakia, Microw. Technol. Lett. ۳۴ (۲۰۰۲) ۵. J A ...
  • C Avendano, I Molina, and J Reyes Cryst ۴۰ (۲۰۱۳) ...
  • I Abdulhalim, Opt. A: Pure Appl. Opt ۱ (۱۹۹۹) ۶۴۶. ...
  • D Berreman, B Laboratories, and M Hill, Opt. Soc. Am ...
  • I V Shadrivov, et al., Express ۱۳ (۲۰۰۵) ۴۸۱. ...
  • J He, Yi J and, S He, Express ۱۴ (۲۰۰۶) ...
  • R Boyd, “Nonlinear Optics”, USA: Academic, (۲۰۰۸). ...
  • نمایش کامل مراجع