【24h】

色素スピン水に関する基礎的研究

机译:着色旋转水的基础研究

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摘要

液体は形状に自由度が増えるため,液状デバイスは応用の観点から興味深く,多くの研究が行われている.例えば,屈折率差を用いた光導波路が研究されている.本研究では,スピン系を有した液状の光制御デバイスを検討した.スピン系を有する液体に磁性流体がある.磁界が印加された磁性流体に光が入射すると,屈折率の変化により偏光面が回転する.しかし,磁性流体は光の透過率が低く,光制御の用途に用いると光利用効率が低下する.ここで我々は,光増幅用の色素を磁性流体に混合した色素スピン水を用いることで,光強度の損失を防ぎっっ,スピン系の光変調効果を有した全く新しいリキッド光磁気デバイスを考案した.本研究では,リキッド光磁気デバイスの一つとして,色素スピン水の磁界印加による屈折率の変化を磁性フォトニック結晶の欠陥層に応用し,磁界の有無による局在波長変調デバイスを試みた.
机译:液体器件具有较大的自由度,因此液体器件是有趣的,并且从应用点开始了许多研究。例如,已经研究了使用折射率差的光学波导。在该研究中,检查具有旋转系统的液体光控制装置。液体中具有旋转系统的磁性流体。当光入射在施加磁场的磁性流体上时,偏振表面由于折射率的变化而旋转。然而,磁性流体具有低透光率,并且当用于光控制应用时,光利用效率降低。在这里,我们使用与磁性流体混合的染料旋转水与磁性流体混合,防止光强度损失,并设计具有自旋基光调制效果的全新液磁光学装置。底部。在该研究中,将折射率的磁场施加的折射率的变化施加到磁力光子晶体的缺陷层中,作为液体磁光装置之一,并且由于存在而试图局部波长调制装置或不存在磁场。

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