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Viacheslav Korolev1, Artem D Sinelnik1, Mikhail V Rybin2,3

  • 1Friedrich-Schiller University Jena, Jena, Germany.

Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
PubMed
概括

我们通过光学切换其晶相来证明了在抗 Telluride (GST) 中对高阶波生成 (HHG) 的动态控制. 这种相变材料为光子设备的超快光学控制提供了新的可能性.

关键词:
在 GST 里面,积极的非线性光子学.高波的产生高波的产生.阶段变化材料的变相材料.

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科学领域:

  • 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
  • 超快速光谱法 超快速光谱法
  • 纳米光子学 纳米光子学

背景情况:

  • 固体中的高阶波生成 (HHG) 对于超快光谱和秒速脉冲生成至关重要.
  • 表面的纳米级结构可以控制和发射特性.
  • 换相材料为动态光学控制提供了独特的机会.

研究的目的:

  • 在相变材料Ge2Sb2Te5 (GST) 中研究高阶波生成 (HHG).
  • 探索光学相位切换用于控制高温气体的潜力.
  • 评估GST作为动态光子结构的材料.

主要方法:

  • 在纳米级结构化的GST中研究HHG.
  • 使用光学方法诱导晶体和无形状态之间的可逆相变.
  • 描述了由此产生的波发射变化.

主要成果:

  • 在GST中展示了可逆光学相切换.
  • 展示了对波排放效率和空间特征的动态控制.
  • 证实了使用相交换用于超快光学调制的可行性.

结论:

  • Ge2Sb2Te5 (GST) 是一种可行的材料,用于动态控制高阶波生成.
  • 在GST中的光学相位切换使灵活的元表面和光子设备成为可能.
  • 这项工作为凝聚物质系统的超快光学控制引入了新的途径.