RU154720U1 - Магнитоплазмонный кристалл - Google Patents

Магнитоплазмонный кристалл Download PDF

Info

Publication number
RU154720U1
RU154720U1 RU2014146608/05U RU2014146608U RU154720U1 RU 154720 U1 RU154720 U1 RU 154720U1 RU 2014146608/05 U RU2014146608/05 U RU 2014146608/05U RU 2014146608 U RU2014146608 U RU 2014146608U RU 154720 U1 RU154720 U1 RU 154720U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crystal
film
bismuth
gold nanoparticles
yig
Prior art date
Application number
RU2014146608/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Шапошников
Анатолий Романович Прокопов
Андрей Викторович Каравайников
Владимир Игоревич Белотелов
Original Assignee
Федеральное государственне автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственне автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" filed Critical Федеральное государственне автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
Priority to RU2014146608/05U priority Critical patent/RU154720U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU154720U1 publication Critical patent/RU154720U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)

Abstract

Магнитоплазмонный кристалл, содержащий нанесенную на подложку из плавленого кварца пленку висмут-замещенного железо-иттриевого граната с наночастицами золота, отличающийся тем, что дополнительно содержит оптический резонатор в виде двух зеркал Брэгга с резонансной длиной волны λ, причем пленка висмут-замещенного железо-иттриевого граната BiYFeOс наночастицами золота помещена между зеркалами Брэгга, а ее оптическая толщина кратна половине резонансной длины волны λ/2.

Description

Магнитоплазмонный кристалл
Техническое решение относится к области приборостроения и может быть использовано для управления когерентными потоками света в устройствах оптоэлектроники и нанофотоники в системах отображения, хранения и передачи информации.
Известен магнитоплазмонный кристалл на основе пленки висмут-замещенного железо-иттриевого граната с нанесенной на ее поверхность пленкой золота, периодически перфорированной системой щелей [Калиш А.Н., Белотелов В.И., Быков Д.А., Досколович Л.Л., Звездин А.К. Магнитооптические эффекты в плазмонных двухслойных гетероструктурах. Ученые записки Казанского государственного университета. Физико-математические науки. 2009. Т. 151, кн. 1. С. 95-102].
Недостатками устройства на основе такого кристалла являются невысокие значения коэффициента усиления эффекта Фарадея и угла фарадеевского вращения в нем, а также значительная трудоемкость изготовления перфорированной золотой решетки, требующая применения дорогостоящего метода электронно-лучевой литографии.
Известный магнитоплазмонный кристалл, содержащий пленку висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi0,5Y2,5Fe5Ox с наночастицами золота, на которых при прохождении через кристалл света на длине волны λR возникает локализованный поверхностный плазмонный резонанс, что приводит к увеличению угла фарадеевского вращения кристалла по сравнению с чистой пленкой Bi0,5Y2,5Fe5Ox [Mizutani Y., Uchida H., Masuda Y., Baryshev A.V., Inoue M. Magneto-optical plasmonic Bi: YIG composite films with Ag и Au-Ag alloy particles. J. Magn. Soc. Jpn. 2009. Vol. 33. P. 481-484].
Недостатком устройства на основе такой структуры также являются невысокие значения коэффициента усиления эффекта Фарадея и угла фарадеевского вращения.
Задачей полезной модели является разработка магнитоплазмонного кристалла, обеспечивающего повышение коэффициента усиления эффекта Фарадея и удельного фарадеевского вращения, благодаря наложению эффектов оптического резонанса и локализованного поверхностного плазмонного резонанса.
Сущность заявляемой полезной модели характеризуется тем, что магнитоплазмонный кристалл, содержащий нанесенную на подложку из плавленого кварца пленку висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi0,5Y2,5Fe5O12 с наночастицами золота, дополнительно содержит оптический резонатор в виде двух зеркал Брэгга с резонансной длиной волны λR, причем пленка висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi0,5Y2,5Fe5O12 с наночастицами золота помещена между зеркалами Брэгга, а ее оптическая толщина кратна половине резонансной длины волны λR/2. Такой магнитоплазмонный кристалл, благодаря наложению эффектов локализованного поверхностного плазмонного резонанса и оптического резонанса, позволяет получить на резонансной длине волны более высокие, чем в прототипе, значения коэффициента усиления эффекта Фарадея и, соответственно, удельного фарадеевского вращения.
Оптический резонатор на основе зеркал Брэгга представляет собой чередующиеся пары (N пар) диэлектрических слоев с большим и малым показателями преломления и характеризуется наличием в спектре оптического пропускания т.н. фотонной запрещенной зоны - диапазона длин волн, в котором пропускание минимально. Ширина и "глубина" фотонной запрещенной зоны определяется параметрами слоев, образующих зеркало (в частности, показателями преломления и толщинами), и количеством пар слоев. При оптической толщине пленки граната, кратной половине резонансной длине волны λR/2, в магнитоплазмонном кристалле на основе двух зеркал Брэгга и помещенной между ними пленки висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi0,5Y2,5Fe5O12 с наночастицами золота на длине волны λR возникает конструктивная интерференция падающего света и в спектрах оптического пропускания и угла фарадеевского вращения кристалла появляются резонансные пики. При этом значение λR соответствует середине фотонной запрещенной зоны резонатора. Таким образом, резонанс поверхностных плазмонов на наночастицах золота в пленке железо-иттриевого граната Bi0,5Y2,5Fe5O12 на длине волны λR будет усилен за счет резонанса оптического в магнитоплазмонном кристалле на той же длине волны.
На фиг. 1 приведено схематическое изображение магнитоплазмонного кристалла. Кристалл изготовлен на кварцевой подложке (1) и содержит два диэлектрических зеркала Брэгга (2) и (3), состоящие из N пар чередующихся четвертьволновых слоев TiO2 (4) и SiO2 (5). Между зеркалами размещена пленка висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi0,5Y2,5Fe5O12 (6) с наночастицами золота (7), имеющая оптическую толщину, кратную λR/2 и играющая роль микрополости внутри оптического резонатора.
Магнитоплазмонный кристалл работает следующим образом. Кристалл помещается во внешнее магнитное поле Н, направленное по нормали к его поверхности, которое превышает поле насыщения пленки висмут-замещенного железо-иттриевого граната с наночастицами золота. На кристалл направляется поток линейно поляризованного излучения оптического диапазона с длиной волны λR. В результате взаимодействия излучения с наночастицами золота на границе раздела пленка висмут-замещенного железо-иттриевого граната - наночастицы золота происходит возбуждение локализованных поверхностных плазмонов, что сопровождается резонансным усилением фарадеевского вращения. Вследствие многолучевой конструктивной интерференции в пленке висмут-замещенного железо-иттриевого граната с наночастицами золота на длине волны λR возникает оптический резонанс, который накладывается на локализованный поверхностный плазмонный резонанс на наночастицах золота. Наложение двух резонансов приводит к многократному усилению фарадеевского вращения в кристалле на длине волны λR.
При этом, на спектральных зависимостях коэффициента пропускания и фарадеевского вращения на длине волны λR будут наблюдаться резонансные пики пропускания и фарадеевского вращения.
Пример исполнения.
Магнитоплазмонный кристалл моделировался и изготавливался для резонансной длины волны λR=655 нм. Кристалл содержит два зеркала Брэгга, каждое из которых выполнено в виде пяти пар чередующихся четвертьволновых слоев TiO2 и SiO2, напыленных методом электронно-лучевого испарения. Нижнее зеркало (TiO2/SiO2)5 наносилось на подложку из плавленого кварца. На него методом ионно-лучевого реактивного распыления наносился слой висмут-замещенного железо-иттриевого граната (Bi:YIG) состава Bi0,5Y2,5Fe5O12 с оптической толщиной λR/4. Сверху на слой Bi:YIG методом катодного распыления напылялась пленка золота толщиной 5 нм. Затем структура Bi:YIG-пленка Au подвергалась термическому отжигу на воздухе при атмосферном давлении при температуре 750°C в течение 20 мин. При этом происходила кристаллизация пленки Bi:YIG с образованием гранатовой фазы, а из пленки золота формировались наночастицы золота диаметром от 40 до 80 нм.
Затем на полученную структуру наносился второй слой Bi:YIG с оптической толщиной λR/4 и для кристаллизации осуществлялся его отжиг на воздухе при атмосферном давлении при температуре 750°C в течение 20 мин.
В результате этих операций формировался магнитоактивный слой (Bi:YIG-Au/Bi:YIG) с общей оптической толщиной λR/2. Сверху на него методом электроннолучевого испарения наносилось второе диэлектрическое зеркало (SiO2/TiO2)5. Так формировался магнитоплазмонный кристалл со структурой:
Плавленый кварц/(TiO2/SiO2)5/(Bi:YIG-Au/Bi:YIG)/(SiO2/TiO2)5.
Об успешной кристаллизации и образовании пленок Bi:YIG гранатовой фазы судили по результатам измерений магнитооптических петель гистерезиса слоя Bi:YIG с оптической толщиной λR/4 на нижнем зеркале (TiO2/SiO2)5 и структуры (Bi:YIG-Au/Bi:YIG) с оптической толщиной λR/2 на нижнем зеркале (TiO2/SiO2)5 после их изготовления. Их углы фарадеевского вращения на длине волны 655 нм составили минус 0,064 и минус 0,31°, соответственно. Таким образом, усиление эффекта Фарадея за счет локализованного поверхностного плазмонного резонанса на наночастицах золота в структуре (Bi:YIG-Au/Bi:YIG) по сравнению с пленкой Bi:YIG толщиной λR/2 составляло 2,4 раза.
Измерения спектральных зависимостей коэффициента пропускания и угла фарадеевского вращения полностью готового магнитоплазмонного кристалла показали, что магнитоплазмонный кристалл имеет фотонную запрещенную зону, внутри которой наблюдаются резонансное пропускание света и усиление фарадеевского вращения на длине волны 655 нм. Коэффициент пропускания Kt кристалла на этой длине волны составил 32%, угол фарадеевского вращения - минус 3,5°. Таким образом, коэффициент усиления фарадеевского вращения магнитоплазмонного кристалла в 11 раз превышал коэффициент усиления структуры (Bi:YIG-Au/Bi:YIG), нанесенной на нижнее зеркало (TiO2/SiO2)5. Удельное фарадеевское вращение магнитоплазмонного кристалла составило минус 26,9°/мкм. При этом, магнитооптическая добротность кристалла, которая определялась как
Q=2·|θF|/α,
где θF - удельное фарадеевское вращение;
Figure 00000002
- коэффициент поглощения;
h - толщина магнитоактивного слоя,
составила 6,1°.
Преимуществом предлагаемого магнитоплазмонного кристалла является возможность получения в нем высоких значений коэффициента усиления эффекта Фарадея и удельного фарадеевского вращения.

Claims (1)

  1. Магнитоплазмонный кристалл, содержащий нанесенную на подложку из плавленого кварца пленку висмут-замещенного железо-иттриевого граната с наночастицами золота, отличающийся тем, что дополнительно содержит оптический резонатор в виде двух зеркал Брэгга с резонансной длиной волны λR, причем пленка висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi0,5Y2,5Fe5O12 с наночастицами золота помещена между зеркалами Брэгга, а ее оптическая толщина кратна половине резонансной длины волны λR/2.
    Figure 00000001
RU2014146608/05U 2014-11-19 2014-11-19 Магнитоплазмонный кристалл RU154720U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146608/05U RU154720U1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Магнитоплазмонный кристалл

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146608/05U RU154720U1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Магнитоплазмонный кристалл

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU154720U1 true RU154720U1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014146608/05U RU154720U1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Магнитоплазмонный кристалл

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU154720U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169415U1 (ru) * 2016-05-05 2017-03-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Магнитоплазмонный сенсор
RU173144U1 (ru) * 2016-12-05 2017-08-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Магнитоплазмонный сенсор

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169415U1 (ru) * 2016-05-05 2017-03-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Магнитоплазмонный сенсор
RU173144U1 (ru) * 2016-12-05 2017-08-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Магнитоплазмонный сенсор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Floess et al. Plasmonic analog of electromagnetically induced absorption leads to giant thin film Faraday rotation of 14°
Mikhailova et al. Optimization of one-dimensional photonic crystals with double layer magneto-active defect
RU154720U1 (ru) Магнитоплазмонный кристалл
Zhang et al. The optical cavity enhanced magneto-optical Kerr effect signals of AAO/Al-based CoFeB nanostructure arrays
Berzhansky et al. One-dimensional magnetophotonic crystals with magnetooptical double layers
Vasiliev et al. Annealing behaviour and crystal structure of RF-sputtered Bi-substituted dysprosium iron-garnet films having excess co-sputtered Bi-oxide content
Huang et al. Active tuning of the Fano resonance from a Si nanosphere dimer by the substrate effect
US8070919B2 (en) Method for preparing one dimensional spin photonic crystal device and one dimensional spin photonic crystal device prepared by the same
RU154764U1 (ru) Плазмонный магнитофотонный кристалл
Belotelov et al. Intensity magnetooptical effect in magnetoplasmonic crystals
US20220214568A1 (en) High gyrotropy photonic isolators directly on substrate
RU150130U1 (ru) Плазмонный магнитофотонный кристалл
RU158802U1 (ru) Плазмонный магнитофотонный кристалл
Voronov et al. Resonances of the Faraday Effect in Nanostructured Iron Garnet Films
Mikhailova et al. Tamm plasmon-polaritons structures with Bi-substituted garnet layers
Dokukin et al. Reverse and enhanced magneto-optics of opal-garnet heterostructures
Hamidi et al. Cavity enhanced longitudinal magneto-optical Kerr effect in magneto-plasmonic multilayers consisting of Ce: YIG thin films incorporating gold nanoparticles
Polyakov et al. Magneto-Optical Kerr Effect Enhancement in Co-Ti-O Nanocomposite Films
Berzhansky et al. Microcavity one-dimensional magnetophotonic crystals with double layer Bi-substituted iron garnet films: optical and magneto-optical responses in transmission and reflection
KR20090008109A (ko) 1차원 스핀 광자결정 소자의 제조방법 및 이에 의하여제조된 1차원 스핀 광자결정 소자
RU173144U1 (ru) Магнитоплазмонный сенсор
Fujikawa et al. Magnetic field sensors using magnetophotonic crystals
RU179135U1 (ru) Плазмонный магнитофотонный кристалл
RU150129U1 (ru) Магнитофотонный кристалл микрорезонаторного типа
Belotelov et al. Magneto-optics of plasmonic crystals

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181120