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tesi disponibili presso il laboratorio interazione laser - materia

tesi disponibili presso il laboratorio interazione laser - materia. a.a. 2006 - 2007. Ottica non lineare in micro/nanosistemi: nanoparticelle, cristalli fotonici, sistemi ibridi Spettroscopia XUV di strati sottili metallici a) misura delle costanti ottiche da h  = 2 eV a h  = 1 keV

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Presentation Transcript


  1. tesi disponibili presso il laboratorio interazione laser - materia a.a. 2006 - 2007 • Ottica non lineare in micro/nanosistemi:nanoparticelle, cristalli fotonici, sistemi ibridi • Spettroscopia XUV di strati sottili metallici a) misura delle costanti ottiche da h = 2 eV a h = 1 keV b) caratterizzazione di film sottili per la realizzazione di filtri nella regione XUV

  2. interazione radiazione - materia • la radiazione e. m. modifica la materia per • trasferimento energetico • La materia modifica i campi e. m. attraverso • interazioni lineari: riflessione, trasmissione, diffusione • interazioni non lineari: effetti di secondo, terzo ordine quali effettiRaman, Pockels, Kerr, Faraday, optical bistabilità ottica, 4-wave mixing,generazione di armoniche ed effetti parametrici 1. Ottica non lineare

  3. nanofotonica in microsistemi L’interazione elettrone fotone è rafforzata dalla localizzazione dell’interazione • Localizzazione/guida fotonica • microsistemi • microcavità • cristalli a band gap fotonico • guide d’onda • microsfere • quasi cristalli • Localizzazione elettronica • nanostrutture • Molecole, polimeri • fullereni • nanotubi • strutture supramolecolari • isole metalliche / nanoparticelle • Pozzie punti quantici 1. Ottica non lineare

  4. ottica non lineare in nanosistemi: Ottica non lineare: nanosistemi: nanoparticelle di Gallio La risposta della materia al c.e.m è di tipo quadratico, cubico … P = (n) En Cristalli fotonici: 1D (Si), 2D (GaN) la risposta non lineare viene esaltata dalla periodicità e dalla dimensionalità del sistema fisico 1. Ottica non lineare

  5. motivazioni • manipolazione di segnali ottici • ottica integrata • nuove funzionalità di sistemi micro-nanoscopici • sviluppo di sistemi a risposta differenziata in presenza/assenza di nanostrutture: attivazione funzionali 1. Ottica non lineare

  6. attività sperimentali • caratterizzazione ottica non lineare di : • cristalli fotonici a 2 dimensioni in Si: determinazione delle nonlinearità in presenza di stati di difetto • opali inversi in ZnO (cristalli fotonici 3D) • cristalli fotonici di GaN a 2 dimensioni: studio della generazione di seconda e terza armonica • sistemi ibridi plasmonici- fotonici: cristalli di InP a 2 dimensioni accoppiati a nanoparticelle metalliche • proprietà ottiche non lineari di sistemi microfluidici basati su cristalli 1-dimensionali di Si su SiO2 1. Ottica non lineare

  7. Spettroscopia XUV di strati sottili metallici motivazioni tecnologiche: estendere le tecnologie ottiche alle regioni EUV ed XUV ( hn > 10 eV) osservazioni spaziali (corona solare) battere la diffrazione (sistemi ad alta definizione per fotolitografia) realizzazione di sistemi ottici ad alta riflettività: specchio a multi strati determinazione delle costanti ottiche Spettroscopia XUV

  8. misura delle costanti ottiche • misure della trasmittanza in un ampio intervallo spettrale di strati di differente spessore • elementi misurati: Sc, Yb, Ce, Pr • misure condotte presso il sincrotrone Elettra di Trieste • (linea Bear) Da T si deduce k via relazioni di Kramers Kronig si deduce n n = n + i k Spettroscopia XUV

  9. spettroscopia con Elettra Spettroscopia XUV

  10. caratteristiche dell’attività di tesi Caratteristica della tesi: sperimentale / compilativa Durata: 8 - 12 mesi Esami: completati all’inizio dell’attività Impegno: tempo pieno Disponibilità a brevi trasferte per esperimenti presso il Sincrotrone di Trieste Possibilità di estendere l’attività dopo la laurea con : borse dottorato di ricerca

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