Aug 25, 2026 Xabar QOLDIRISH

Silikon shisha haqidagi tushunchamizda inqilob! Yuqori kuchlanish va femtosekundli lazerlar silikon dioksiddagi optik manipulyatsiyaning asosiy mantiqini qayta yozadi.

01

Abstrakt

Kvarts oynasi o'zgaruvchan harorat va bosim sharoitida turli xil strukturaviy konfiguratsiyalarni namoyish etadi, doimiy hajmli zichlik bilan birga, uning sinishi indeksi kabi makroskopik optik xususiyatlariga sezilarli ta'sir qiladi. Biroq, yuqori{1}}harorat, yuqori{2}}bosim (HPHT) fizik siqish va femtosekundli lazerli to'g'ridan-to'g'ri yozish (FLDW) fotoelektrik qo'zg'alishi natijasida kelib chiqqan zichlashning asosiy mikrostrukturaviy evolyutsiya mexanizmlari to'liq tushunilmagan. Ushbu ekstremal sharoitlarda{4}}muvozanatsiz shisha tarmoq rekombinatsiyasi jarayonlarini chuqurroq tushunish yangi ko'p yadroli optik tolalar, kvant integratsiyalangan chiplar va ilg'or optoelektronik termoyadroviy qurilmalarning moslashuvchan dizayni va rivojlanishi uchun juda muhimdir.

 

02

Umumiy koʻrinish

Ushbu tadqiqot yuqori{0}}haroratli yuqori bosim (HPHT) bilan ishlov berish, to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri femtosekund lazer yozish (FLDW) va ikkalasining kombinatsiyasi orqali kvarts oynasida induktsiya qilingan tizimli faza o'tishlari va optik javoblarni tizimli ravishda taqqoslaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ikkala usul ham sinishi indeksining chiziqli o'sishi va makroskopik zichlikka erishishi mumkin bo'lsa-da, mikroskopik qayta tashkil etish yo'llarida tub farqlar mavjud. Eng muhim farq shundaki, lazer nurlanish zonasidagi shisha strukturasi ekstremal fototermik ta'sirlar ostida o'ziga xos yuqori virtual haroratga (1600–2000 K) o'tadi va u{7}}ko'prik bo'lmagan kislorod (NBO) nuqsonlari hosil bo'ladi, shu bilan birga sidralash bilan chambarchas bog'liq. fotoluminesans (PL) harakati yuqori bosimdagi jismoniy ishlov berishdan keskin farq qiladi.

 

03

Rasm va matn tahlili

1-rasmda silika oynasida femtosekundli lazer-induktsiyalangan II turdagi nanogratlanishning yuqori-bosimga chidamlilik tavsifi, jumladan transmissiya optik mikroskopiyasi (A–F, M–P) va polarizatsiya mikroskopiyasi (G–L, Q–T) koʻrsatilgan. 673 K to'rtta yuqori{4}}harorat va yuqori-bosim gradienti o'rnatildi: original shisha, faqat tavlangan nazorat guruhi va gradientlari 1,4, 2,5, 3,7 va 4,9 GPa. Ikki jarayon solishtirildi: "avval lazer, keyin yuqori bosim" va "avval yuqori bosim, keyin lazer". Lazer zarbasining energiyasi 0,8 mkJ da o'rnatildi. Polarizatsiya tasvirlaridagi rangli signallar nanogratlanishning shakli va ikki sinishi intensivligini ifodalaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, 673 K da oddiy tavlanish panjaraga zarar etkazmaydi. Bosim 2,5 GPa dan kam yoki unga teng bo'lganda nanogratsiya tuzilmasi va ikki sinishi barqaror saqlanadi. 3,7 GPa ga ko'tarilgandan so'ng, bir xil sinishi sezilarli darajada zaiflashadi va 4,9 GPa da butunlay yo'qoladi, bu 3,7 GPa dan yuqori ekanligini ko'rsatadi ... Yuqori harorat va bosim panjara ichidagi nanoporlarni yiqitadi va davriy zichlik modulyatsiyasi strukturasini buzadi. Bundan tashqari, panjaraning fazali kechikish o'zgarishi ikki ishlov berish ketma-ketligida qaytarilishi mumkin, bu nanogratlashning yuqori bosimni o'chirish va qayta sozlanishi xususiyatlariga ega ekanligini tasdiqlaydi.

 

04

Xulosa

Ushbu maqola yuqori{0}}bosimli jismoniy siqish va zich kvarts oynasida femtosekundli lazer bilan to'g'ridan-to'g'ri yozish o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni muntazam ravishda ochib beradi. Garchi ikkalasi ham doimiy zichlashtirish va sinishi indeksini yaxshilashga erisha olsa ham, mikroskopik darajada, elektromagnit{2}}qo'zg'aluvchan ultratezkor lazer shisha tarmog'ining evolyutsiyasini yuqori virtual harorat holatiga o'ziga xos tarzda boshqaradi va mahalliy o'ziga xos mikroskopik kristallografik nuqsonlarni keltirib chiqaradi, masalan, bog'lanishning uzilishi, NBO va qirrali tebranishlar- qattiq birlik rejimi (RUM) deformatsiyasiga tayangan holda yuqori-bosimli ishlov berish. Ushbu kashfiyot nafaqat turli xil energiya quyish usullaridan kelib chiqqan amorf tarmoqlarning topologik deformatsiyasi chegaralarini aniqlabgina qolmay, balki mahalliy tuzilmani moslashtirish orqali yangi fotonik qurilmalar va optik aloqa komponentlarini kelajakda loyihalash uchun mustahkam nazariy asos yaratadi.

So'rov yuborish

whatsapp

Telefon

Elektron pochta

So'rov