Procesos no lineales de conversión de frecuencias mediante interacción entre superredes plasmónicas y ferroeléctricos estructurados
Author
Gómez Tornero, AlejandroAdvisor
Ramírez Herrero, María de la OEntity
UAM. Departamento de Física de MaterialesDate
2019-04-26Subjects
Cristales ferroeléctricos - Propiedades ópticas - Tesis doctorales; Nanocristales - Tesis doctorales; FísicaNote
Tesis Doctoral inédita leída en la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Física de Materiales. Fecha de lectura: 26-04-2019Esta tesis tiene embargado el acceso al texto completo hasta el 26-10-2020
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Abstract
La generación y manipulación de procesos no lineales de conversión de
frecuencia en la nanoescala constituye actualmente una línea de alto interés en
nanociencia y nanotecnología debido al enorme potencial de dichas fuentes para su
implementación en circuitos ópticos integrados, sistemas de detección ultrasensibles,
almacenamiento de datos, etc. En esta tesis se combinan las propiedades ópticas de dos
sistemas de alto interés en el campo de la fotónica, como son las nanoestructuras
metálicas y los cristales ferroeléctricos. En concreto, se demuestra que la asociación de
superredes plasmónicas con cristales ferroeléctricos micro y nanoestructurados en 1D y
2D permite obtener intensificaciones de hasta dos órdenes de magnitud en la señal de
segundo armónico (SHG) generada por el sustrato a escalas nanométricas. Por otro lado,
a partir del acoplamiento radiativo a largo alcance entre las resonancias plasmónicas
superficiales localizadas soportadas por las nanoestructuras metálicas y la luz dispersada
en el plano de la red periódica, se demuestra por primera vez la posibilidad de utilizar
dichas superredes para modificar procesos direccionales de SHG generados de manera
colectiva en un material no lineal.
Los resultados obtenidos abren un amplio rango de posibilidades para el diseño y
desarrollo de dispositivos no lineales ultra compactos y con control activo sobre la
respuesta direccional, posibilitando el desarrollo de nuevos dispositivos con alto
rendimiento y nuevas capacidades a escalas micro y nanométricas.
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