Titelaufnahme

Titel
Third-order optical nonlinearities of glass-metal nanocomposites / von Sabitha Mohan
VerfasserMohan, Sabitha
BetreuerSeifert, Gerhard Dr. ; Hubenthal, Frank Dr. ; Wehrspohn, Ralf Prof. Dr.
Erschienen2011 ; Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2011
UmfangOnline-Ressource (VI, 119 S. = 5,78 mb)
HochschulschriftHalle, Univ., Naturwissenschaftliche Fakultät II, Diss., 2011
Anmerkung
Tag der Verteidigung: 07.11.2011
Sprache der Zusammenfassung: Deutsch
SpracheEnglisch
DokumenttypE-Book
SchlagwörterMetallisches Glas / Nanokomposit / Nichtlineare Optik / Halle
URNurn:nbn:de:gbv:3:4-7076 
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar.
Dateien
Third-order optical nonlinearities of glass-metal nanocomposites [5.77 mb]
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Nachweis
Keywords
Nichtlinearität dritter Ordnung; Anisotropie; Oberflächenplasmonen-Resonanz; Femtosekunden-Z-Scan; Elektronentemperatur; sättigbare Absorption; optische Begrenzung; Zwei-Photonen-Absorption; Kerr-Linse; optische Diode
Keywords (Englisch)
Third-order nonlinearity; Anisotropy; Surface plasmon resonance; Femtosecond Z-scan; Hot electron contribution; Saturable absorption; Optical limiting; Two-photon absorption; Kerr-lensing; Optical diode
Keywords
In dieser Arbeit werden optische Nichtlinearitäten dritter Ordnung von Metall-Glas Nanokompositen mit verschiedenen geometrischen Anisotropien mit Hilfe von Z-Scan-Experimenten untersucht. Für einheitlich ausgerichtete sphäroidale Ag-Nanopartikel bieten polarisationsaufgelöste Studien separaten Zugriff auf longitudinale oder transversale Plasmonenresonanzen. Bei passenden Lichtwellenlängen beobachtet man daher eine Vorzeichenänderung der Nichtlinearität bei Drehung der Polarisation um 90°. Die erhöhte Elektronentemperatur bildet bei Femtosekunden-Pulsen den Hauptbeitrag zur optischen Nichtlinearität des Materials; die Frequenzabhängigkeit kann über die Feldverstärkungsfaktoren in der Umgebung der Plasmonenresonanz erklärt werden. In Proben die sphärische Ag-Nanopartikel in einer dünnen Oberflächenschicht aufweisen wird eine richtungsabhängige nichtlineare Transmission beobachtet die durch ein numerisches Modell für ein Zweischichtsystem in der Näherung dünner Proben (relativ zur Rayleighlange des Laserstrahls) erklärt werden kann.