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【2h】

Linear and nonlinear optical properties of high refractive index dielectric nanostructures

机译:高折射率介电纳米结构的线性和非线性光学性质

摘要

La nano-optique est un vaste domaine permettant d'étudier et d'exalter l'interaction lumière-matière à l'échelle nanométrique. Ce domaine couvre notamment la plasmonique, mais depuis quelques années, un effort est porté sur les nanostructures diélectriques à fort indice de réfraction (typiquement des semiconducteurs comme le silicium). Des effets similaires aux nanoparticules plasmoniques peuvent être obtenus, tels un comportement d'antenne et l'exaltation de phénomènes non linéaires (génération d'harmoniques), avec l'avantage de faibles pertes. Dans cette thèse, une analyse des propriétés optiques linéaires et non linéaires de nanostructures individuelles. Une première partie est dédiée aux nanofils de silicium qui supportent de fortes résonances optiques dont le nombre et la gamme spectrale, du proche UV au proche IR, sont fonction de leur diamètre. Dans ces conditions, l'exaltation du champ proche optique et un rapport surface sur volume élevé favorisent l'apparition de processus non linéaires. Ainsi la génération de seconde harmonique (SHG) par rapport au silicium massif est augmentée de deux ordres de grandeur. En outre, différentes contributions à l'origine de la SHG peuvent être adressées individuellement en fonction de la polarisation du laser d'excitation et de la taille des nanofils. Les résultats expérimentaux sont confrontés à des simulations numériques (méthode dyadique de Green, GDM), qui permettent d'identifier les différentes contributions. Dans une seconde partie, la méthode dyadique de Green est couplée à des algorithme évolutionnistes (EO) pour la conception et l'optimisation de propriétés optiques choisies de nanostructures semiconductrices ou métalliques, par exemple diffusion résonnante de différentes longueurs d'ondes pour différentes polarisations.Des échantillons de nanostructures de silicium, réalisés à partir des résultats de l'EO, vérifient avec succès les prédictions de l'algorithme d'optimisation, démontrant l'énorme potentiel de l'EO pour de nombreuses applications en nanophotonique requérant une optimisation simultanée de différents paramètres.
机译:纳米光学是一个广阔的领域,可以研究并提升纳米尺度上的相互作用。该领域特别涉及等离子体激元,但是在过去的几年中,已经在具有高折射率的电介质纳米结构(通常是诸如硅的半导体)上做出了努力。可以获得与等离子体纳米颗粒相似的效果,例如天线行为和非线性现象的提升(谐波的产生),并具有低损耗的优势。本文对单个纳米结构的线性和非线性光学性质进行了分析。第一部分专门介绍支持强光学共振的硅纳米线,其数量和光谱范围(从近紫外线到近红外)取决于直径。在这些条件下,光学近场的增强和高的表面体积比有利于非线性过程的出现。因此,与固态硅相比,二次谐波(SHG)的产生增加了两个数量级。另外,取决于激发激光的偏振和纳米线的尺寸,可以分别解决对SHG的起源的不同贡献。将实验结果与数值模拟(格林的二进位方法,GDM)进行比较,从而确定了不同的贡献。在第二部分中,格林的二进位方法与进化算法(EO)耦合,用于设计和优化半导体或金属纳米结构的选定光学特性,例如,不同偏振的不同波长的共振散射。由EO的结果制成的硅纳米结构样品成功验证了优化算法的预测,证明了EO在需要同时优化EO的纳米光子学中的许多应用具有巨大的潜力。不同的参数。

著录项

  • 作者

    Wiecha Peter R.;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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