RU154764U1 - Плазмонный магнитофотонный кристалл - Google Patents

Плазмонный магнитофотонный кристалл Download PDF

Info

Publication number
RU154764U1
RU154764U1 RU2014146609/05U RU2014146609U RU154764U1 RU 154764 U1 RU154764 U1 RU 154764U1 RU 2014146609/05 U RU2014146609/05 U RU 2014146609/05U RU 2014146609 U RU2014146609 U RU 2014146609U RU 154764 U1 RU154764 U1 RU 154764U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crystal
layers
bismuth
garnet
optical
Prior art date
Application number
RU2014146609/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Шапошников
Анатолий Романович Прокопов
Андрей Викторович Каравайников
Виктор Григорьевич Барьяхтар
Original Assignee
Федеральное госдарственное 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 госдарственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" filed Critical Федеральное госдарственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского"
Priority to RU2014146609/05U priority Critical patent/RU154764U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU154764U1 publication Critical patent/RU154764U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Плазмонный магнитофотонный кристалл, содержащий слои висмут-замещенного железо-иттриевого граната BiYFeOи нанесенного на него железо-висмутового граната BiFeO, размещенные в оптическом резонаторе из двух брэгговских зеркал с резонансной длиной волны λ=655 нм и имеющие суммарную оптическую толщину, кратную λ/2, дополнительно содержит между слоями BiYFeOи BiFeOнаночастицы золота.

Description

Плазменный магнитофотонный 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 одномерный магнитофотонный кристалл (МФК) микрорезонаторного типа (Ta2O5/SiO2)5/Bi: YIG/(SiO2/Ta2O5)5, центральной частью которого является магнитоактивный полуволновой слой висмут-замещенного железо-иттриевого граната (Bi: YIG) состава Bi0,7Y2,3Fe5O12, расположенный между двумя диэлектрическими зеркалами, состоящими из нескольких ячеек одномерного фотонного кристалла на основе четвертьволновых слоев Та2О5 и SiO2 с большим и малым показателями преломления, соответственно [М. Inoue, R. Fujikawal, A. Baryshev, A. Khanikaev, Р В Lim, Н. Uchidal, О. Aktsipetrov, A. Fedyanin, Т. Murzina and A. Granovsky. Magnetophotonic crystals. Topical review. J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) R151-R161].
Недостатком такого МФК является невысокие значения коэффициента усиления эффекта Фарадея и удельного фарадеевского вращения.
Известен магнитофотонный кристалл [патент UA №75526, опубл. 10.12.2012, Бюл. №23], выполненный на основе двухслойных пленок висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi1,0Y2,0Fe5O12 и нанесенного на него железо-висмутового граната Bi3Fe5O12, размещенных между двумя брэгговскими зеркалами, являющимися оптическим резонатором.
Недостатком устройства является уменьшение коэффициента пропускания и, соответственно, магнитооптической добротности кристалла при увеличении числа пар слоев в зеркале Брэгга для достижения высокого коэффициента усиления эффекта Фарадея.
Задачей полезной модели является разработка плазмонного магнитофотонного кристалла, обеспечивающего высокие значения коэффициента усиления эффекта Фарадея и удельного фарадеевского вращения, благодаря наложению эффектов локализованного плазмонного резонанса и оптического резонанса.
Сущность заявляемой полезной модели характеризуется тем, что плазмонный магнитофотонный кристалл, содержащий слои висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi1,0Y2,0Fe5O12 и нанесенного на него железо-висмутового граната Bi3Fe5O12, размещенные в оптическом резонаторе из двух брэгговских зеркал с резонансной длиной волны λR=655 нм и имеющие суммарную оптическую толщину, кратную λR/2, дополнительно содержит между слоями Bi1,0Y2,0Fe5O12 и Bi3Fe5O12 наночастицы золота.
Такой плазмонный магнитофотонный кристалл, благодаря наложению эффектов локализованного плазмонного резонанса на наночастицах золота и оптического резонанса в резонаторе, позволяет получать на резонансной длине волны более высокие, чем в прототипе, значения коэффициента усиления эффекта Фарадея и удельного фарадеевского вращения.
На фиг. 1 приведено схематическое изображение плазмонного магнитофотонного кристалла микрорезонаторного типа.
Кристалл изготовлен на кварцевой подложке (1) и содержит два диэлектрических брэгговских зеркала (2) и (3), состоящие из N пар чередующихся четвертьволновых слоев TiO2 (4) и SiO2 (5). Между зеркалами размещены два магнитоактивных слоя, нижний из которых выполнен из висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi1,0Y2,0Fe5O12 (6) и имеет оптическую толщину λR/4, а второй слой, нанесенный на него, выполнен из железо-висмутового граната Bi3Fe5O12 (7) и имеет оптическую толщину 3λR/4, где λR - резонансная длина волны. Между слоями Bi1,0Y2,0Fe5O12 (6) и Bi3Fe5O12 (7) размещены наночастицы золота (8).
Оптический резонатор на основе зеркал Брэгга представляет собой чередующиеся пары четвертьволновых диэлектрических слоев с большим и малым показателями преломления и характеризуется наличием в спектре оптического пропускания фотонной запрещенной зоны - диапазона длин волн, в котором пропускание минимально. Ширина и "глубина" фотонной запрещенной зоны определяется показателями преломления и толщинами слоев, образующих зеркало, а также количеством пар слоев. Для возникновения в магнитоплазмонном кристалле на основе двух зеркал Брэгга и помещенных между ними слоев Bi1,0Y2,0Fe5O12 и Bi3Fe5O12 с наночастицами золота конструктивной интерференции падающего света и появления в спектрах оптического пропускания и угла фарадеевского вращения кристалла резонансных максимумов необходимо, чтобы оптическая толщина слоев Bi1,0Y2,0Fe5O12 и Bi3Fe5O12 с наночастицами золота была кратна половине резонансной длине волны λR/2. При этом значение λR соответствует середине фотонной запрещенной зоны резонатора. Таким образом, резонанс поверхностных плазмонов на наночастицах золота на длине волны λR будет усилен за счет резонанса оптического в магнитоплазмонном кристалле на той же длине волны.
Плазмонный магнитофотонный кристалл работает следующим образом.
Кристалл помещается во внешнее магнитное поле Н, которое направлено по нормали к его поверхности и превышает поле насыщения магнитоактивных слоев (6) и (7). На кристалл направляется поток линейно поляризованного излучения оптического диапазона с длиной волны, равной резонансной λR. В результате взаимодействия излучения с наночастицами золота происходит возбуждение локализованных поверхностных плазмонов и возникает локализованный поверхностный плазмонный резонанс, что сопровождается резонансным усилением фарадеевского вращения на λR. Вследствие многолучевой конструктивной интерференции в оптическом резонаторе на этой же длине волны λR возникает оптический резонанс, который накладывается на локализованный поверхностный плазмонный резонанс. 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 коэффициента пропускания и фарадеевского вращения.
Пример выполнения.
Плазмонный магнитофотонный кристалл микрорезонаторного типа моделировался и изготавливался для резонансной длины волны λR=655 нм. Кристалл содержит два брэгговских зеркала, каждое из которых выполнено в виде пяти пар чередующихся четвертьволновых (λR/4) слоев TiO2 и SiO2, напыленных методом электронно-лучевого испарения. Нижнее зеркало (TiO2/SiO2)5 наносилось на подложку из плавленого кварца. На нижнее зеркало методом ионно-лучевого реактивного распыления напылялся слой висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi1,0Y2,0Fe5O12 с оптической толщиной λR/4. Сверху на слой Bi1,0Y2,0Fe5O12 методом катодного распыления напылялась пленка золота толщиной 5 нм. Затем вся структура подвергалась термическому отжигу на воздухе при атмосферном давлении при температуре 770°C с в течение 30 мин. При этом происходили кристаллизация пленки Bi1,0Y2,0Fe5O12 с образованием гранатовой фазы и формирование из пленки золота наночастиц золота диаметром от 40 до 80 нм.
Затем на полученную структуру методом ионно-лучевого реактивного распыления наносился слой Bi3Fe5O12 с оптической толщиной 3λR/4 и осуществлялся его отжиг при температуре 650 С в течение 30 мин. При этом происходила кристаллизация пленки Bi3Fe5O12 с образованием гранатовой фазы.
В результате формировался магнитоактивный слой с суммарной оптической толщиной λR, который содержал в объеме наночастицы золота. Сверху на него методом электронно-лучевого испарения наносилось второе диэлектрическое зеркало (SiO2/TiO2)5. Таким образом, формировался плазмонный магнитофотонный кристалл микрорезонаторного типа с такой структурой:
плавленый кварц/(TiO2/SiO2)5/( Bi1,0Y2,0Fe5O12)/наночастицы Au/(Bi3Fe5O12)/(SiO2/TiO2)5.
Об успешной кристаллизации и образовании пленок гранатовой фазы судили по результатам измерений магнитооптических петель гистерезиса образцов-свидетелей:
- слоя Bi1,0Y2,0Fe5O12 с оптической толщиной λR/4 на слое SiO2;
- двойного слоя (Bi1,0Y2,0Fe5O12)/(Bi3Fe5O12) с оптической толщиной λR на слое SiO2,
- структуры (Bi1,0Y2,0Fe5O12)/наночастицы Au/(Bi3Fe5O12) с оптической толщиной λR на слое SiO2.
Углы фарадеевского вращения образцов-свидетелей на длине волны 655 нм составили минус 0,065, минус 0,62 и минус 0,93°, соответственно. Таким образом, усиление эффекта Фарадея за счет локализованного поверхностного плазмонного резонанса в наночастицах золота в структуре (Bi1,0Y2,0Fe5O12)/наночастицы Au/(Bi3Fe5O12) по сравнению с двухслойной пленкой (Bi1,0Y2,0Fe5O12)/(Bi3Fe5O12)) одной и той же оптической толщины λR составляло 1,5 раза.
Измерения спектральных зависимостей коэффициента пропускания и угла фарадеевского вращения плазмонного магнитофотонного кристалла плавленый кварц/(TiO2/SiO2)5/(Bi1,0Y2,0Fe5O12)/наночастицы Au/(Bi3Fe5O12)/(SiO2/TiO2)5 показали, что кристалл имеет фотонную запрещенную зону, внутри которой наблюдаются резонансное пропускание света и усиления фарадеевского вращения на длине волны 655 нм. Коэффициент пропускания Kt кристалла на этой длине волны составлял 20%, угол фарадеевского вращения составил минус 16,6°. Это почти в 18 раз превышало угол фарадеевского вращения структуры (Bi1,0Y2,0Fe5O12)/наночастицы Au/(Bi3Fe5O12) и соответствовало удельному фарадеевскому вращению плазмонного магнитофотонного кристалла микрорезонаторного типа минус 66,4°/мкм. Магнитооптическая добротность кристалла при этом, определяемая как
Q=2·|θF|/α,
где θF - удельное фарадеевское вращение;
Figure 00000002
- коэффициент поглощения; h
h - толщина магнитоактивного слоя, составила 20,6°.
Преимуществом плазмонного магнитофотонного кристалла является возможность получения в нем высоких значений коэффициента усиления эффекта Фарадея и удельного фарадеевского вращения.

Claims (1)

  1. Плазмонный магнитофотонный кристалл, содержащий слои висмут-замещенного железо-иттриевого граната Bi1,0Y2,0Fe5O12 и нанесенного на него железо-висмутового граната Bi3Fe5O12, размещенные в оптическом резонаторе из двух брэгговских зеркал с резонансной длиной волны λR=655 нм и имеющие суммарную оптическую толщину, кратную λR/2, дополнительно содержит между слоями Bi1,0Y2,0Fe5O12 и Bi3Fe5O12 наночастицы золота.
    Figure 00000001
RU2014146609/05U 2014-11-19 2014-11-19 Плазмонный магнитофотонный кристалл RU154764U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146609/05U RU154764U1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Плазмонный магнитофотонный кристалл

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014146609/05U RU154764U1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Плазмонный магнитофотонный кристалл

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU154764U1 true RU154764U1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014146609/05U RU154764U1 (ru) 2014-11-19 2014-11-19 Плазмонный магнитофотонный кристалл

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU154764U1 (ru)

Cited By (1)

* 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

Cited By (1)

* 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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Onbasli et al. Optical and magneto-optical behavior of Cerium Yttrium Iron Garnet thin films at wavelengths of 200–1770 nm
Floess et al. Plasmonic analog of electromagnetically induced absorption leads to giant thin film Faraday rotation of 14°
Belotelov et al. Plasmon-mediated magneto-optical transparency
Belotelov et al. Magnetophotonic intensity effects in hybrid metal-dielectric structures
Mikhailova et al. Optimization of one-dimensional photonic crystals with double layer magneto-active defect
CN107976733B (zh) 一种全介质偏振无关的角度滤波器
US20220214568A1 (en) High gyrotropy photonic isolators directly on substrate
Hamidi et al. Effect of magnetic annealing on magneto-optical properties of Ce: YIG thin films incorporating gold nanoparticles
Zhang et al. The optical cavity enhanced magneto-optical Kerr effect signals of AAO/Al-based CoFeB nanostructure arrays
Granovsky et al. Magnetorefractive effect in magnetoresistive materials
RU154720U1 (ru) Магнитоплазмонный кристалл
RU154764U1 (ru) Плазмонный магнитофотонный кристалл
Gosciniak et al. Study of TiN nanodisks with regard to application for Heat-Assisted Magnetic Recording
Voronov et al. Resonances of the Faraday Effect in Nanostructured Iron Garnet Films
Belotelov et al. Intensity magnetooptical effect in magnetoplasmonic crystals
RU158802U1 (ru) Плазмонный магнитофотонный кристалл
Xu et al. Narrow band and angle-insensitive filter based on one-dimensional photonic crystal containing graded-index defect
RU150130U1 (ru) Плазмонный магнитофотонный кристалл
Dong et al. Tunnelling-based Faraday rotation effect enhancement
Mikhailova et al. Tamm plasmon-polaritons structures with Bi-substituted garnet layers
Nur-E-Alam et al. YIG: Bi2O3 Nanocomposite thin films for magnetooptic and microwave applications
Hamidi et al. Cavity enhanced longitudinal magneto-optical Kerr effect in magneto-plasmonic multilayers consisting of Ce: YIG thin films incorporating gold nanoparticles
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
Zhang et al. Dual-mode High-Q Multiphysics Sensor Based on the Evanescent Wave in the InSb Photonic Crystals
Ignatyeva et al. Optical excitation of spin waves in all-dielectric nanostructured materials with iron garnet

Legal Events

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

Effective date: 20181120