RU154764U1 - Плазмонный магнитофотонный кристалл - Google Patents
Плазмонный магнитофотонный кристалл Download PDFInfo
- 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
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;
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)
- 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.
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)
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 |
-
2014
- 2014-11-19 RU RU2014146609/05U patent/RU154764U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
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 |