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Third-order optical nonlinearities of glass-metal nanocomposites / von Sabitha Mohan

Nichtlinearität dritter Ordnung; Anisotropie; Oberflächenplasmonen-Resonanz; Femtosekunden-Z-Scan; Elektronentemperatur; sättigbare Absorption; optische Begrenzung; Zwei-Photonen-Absorption; Kerr-Linse; optische Diode

PPN (Catalogue-ID): 685610217
Personen: Mohan, Sabitha
Seifert, Gerhard [Gutachter]
Hubenthal, Frank [Gutachter]
Wehrspohn, Ralf [Gutachter]
Format: eBook eBook
Language: English
Sprache der Zusammenfassung: Deutsch
Published: 2011
Hochschule: Halle, Univ., Naturwissenschaftliche Fakultät II, Diss., 2011
Basisklassifikation: 33.38
50.94
Subjects:

Metallisches Glas / Nanokomposit / Nichtlineare Optik

Formangabe: Hochschulschrift
Notes: Tag der Verteidigung: 07.11.2011
Physical Description: Online-Ressource (VI, 119 S. = 5,78 mb)

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520 |a Third-order nonlinearity; Anisotropy; Surface plasmon resonance; Femtosecond Z-scan; Hot electron contribution; Saturable absorption; Optical limiting; Two-photon absorption; Kerr-lensing; Optical diode 
520 |a In dieser Arbeit werden optische Nichtlinearitäten dritter Ordnung von Metall-Glas Nanokompositen mit verschiedenen geometrischen Anisotropien mit Hilfe von Z-Scan-Experimenten untersucht. Für einheitlich ausgerichtete, sphäroidale Ag-Nanopartikel bieten polarisationsaufgelöste Studien separaten Zugriff auf longitudinale oder transversale Plasmonenresonanzen. Bei passenden Lichtwellenlängen beobachtet man daher eine Vorzeichenänderung der Nichtlinearität bei Drehung der Polarisation um 90°. Die erhöhte Elektronentemperatur bildet bei Femtosekunden-Pulsen den Hauptbeitrag zur optischen Nichtlinearität des Materials; die Frequenzabhängigkeit kann über die Feldverstärkungsfaktoren in der Umgebung der Plasmonenresonanz erklärt werden. In Proben, die sphärische Ag-Nanopartikel in einer dünnen Oberflächenschicht aufweisen, wird eine richtungsabhängige nichtlineare Transmission beobachtet, die durch ein numerisches Modell für ein Zweischichtsystem in der Näherung dünner Proben (relativ zur Rayleighlange des Laserstrahls) erklärt werden kann. 
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