好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

飞秒激光制备半导体表面纳米周期结构.doc

4页
  • 卖家[上传人]:飞***
  • 文档编号:6315020
  • 上传时间:2017-09-10
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:30KB
  • / 4 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 飞秒激光制备半导体表面纳米周期结构【摘要】:自从飞秒激光出现后,超短脉冲激光与物质的相互作用就引起了广泛的关注在此过程中,出现了许多引人注目的现象,例如飞秒脉冲诱导短周期纳米结构,其周期远小于激光波长这在突破衍射极限的微光学器件制备、材料改性及二维平板显示等方面具有广阔的应用前景但其形成机制仍然是一个让人困扰的问题激光干涉刻蚀技术是制备一维光栅结构、二维、三维光子晶体的一种成熟而有效的方法由于飞秒激光超短、超强的特性,激光干涉刻蚀技术有了更广阔的发展空间本文重点研究了飞秒脉冲在半导体材料 ZnO表面诱导纳米结构的机理,并将这种方法与多光束干涉技术相结合,在多种半导体表面制备出了多种花样的周期纳米图案其主要内容如下:(1) 飞秒脉冲在 ZnO 晶体表面诱导纳米结构的周期随脉冲能量、照射脉冲数变化但在一定的激光强度范围内,经过大量飞秒脉冲的照射,其周期都趋近于 λ/2n,n 为材料折射率,λ 为激光波长本文提出了一种新的模型解释飞秒脉冲诱导纳米结构的形成机理,认为在纳米条纹的形成过程中,样品应分为上下两层分别讨论表层直接与光相互作用,不同的脉冲能量及照射脉冲数下形成了不同的条纹结构;在内层中,由于飞秒激光照射过程中的非线性吸收及雪崩电离过程而产生了大量的纳米等离子体,介电常数随激光参数而变化,这些纳米等离子体对入射光具有散射作用。

      散射光相互作用而逐渐形成了强烈的驻波场,从而诱导形成规则的纳米条纹结构当表层被烧蚀剥离后,露出了内层的对比度高的、缺陷少的纳米条纹结构利用有限元法模拟计算了不同脉冲能量密度下表层结构及驻波场的形成过程,并很好的解释了实验结果2)将飞秒脉冲诱导纳米结构与双光束干涉结合,在半导体表面制备了二维周期结构由于双光束干涉的强度分布对纳米条纹长度的限制作用,得到了周期性更好的规则纳米条纹结构,并有望应用于微光栅制备上此外,改变激光参数,在飞秒脉冲能量较大的情况下,双光束干涉能在半导体表面制备一种新的结构-亚微米孔阵列通过研究亚微米孔随照射脉冲数的演化过程可以知道,亚微米孔是由激光诱导的长周期条纹演化形成的双光束干涉在此过程中具有非常重要的作用,其光强周期分布限制了长周期条纹在长度方向生长,使之随着激光脉冲的照射只能加深、加宽,最终形成了亚微米孔进一步研究发现亚微米孔阵列能引起 ZnO 晶体在宽谱范围内的吸收增强理论模拟发现,ZnO 表面结构的 Mie 散射效应导致了反射率的降低,激光烧蚀所致晶格结构的破坏在透射率降低的过程中起着重要作用,从而引起了吸收增强这些结果可应用于提高太阳能的利用效率3) 将飞秒脉冲诱导纳米结构与多光束干涉技术相结合,我们利用三光束、四光束干涉技术在多种半导体表面制备了纳米-微米复合周期结构。

      在不同的光束间夹角及偏振组合情况下,在多种半导体表面制备得到了多种多样的纳米复合周期结构通过改变激光的偏振组合,使干涉花样与纳米花样发生变化,激光偏振成为影响干涉的一个重要因素,增加了多光束干涉的多样性和灵活性我们理论计算了多光束干涉场的强度分布与偏振分布,很好地解释了纳米复合周期结构的形成在此基础上我们进一步研究了纳米复合周期结构的光致发光增强拍摄的显微发光照片说明了其在二维显示方面具有巨大的应用潜力4)在飞秒激光照射 ZnSe 样品的部分烧蚀斑上发现了激射现象,但这一现象出现的偶然性较大,可能是由于表面不均匀导致漫反射引起的,其研究意义在于微型激光器制造下一步将研究激射的形成机制以及如何变化激光参数以控制激射的产生 【关键词】:纳米周期结构纳米-微米复合周期结构飞秒激光多光束干涉半导体发光增强吸收增强亚微米孔阵列激射【学位授予单位】:华东师范大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2010【分类号】:TN241;O436【目录】:摘要 6-8Abstract8-13 第一章绪论 13-271.1 引言 131.2飞秒激光技术的发展及其应用 13-181.3 飞秒激光诱导纳米结构概述18-231.4 多光束干涉刻蚀技术概述 23-261.5 本论文工作内容 26-27第二章飞秒激光诱导纳米周期结构的物理机制 27-432.1 引言 272.2国内外研究现状 27-282.3 实验装置 28-312.3.1 激光打靶系统 28-292.3.2 泵浦-探测系统 29-302.3.3 样品介绍 30-312.4 实验结果讨论31-372.4.1 飞秒激光脉冲诱导短周期纳米条纹 31-362.4.2 泵浦-探测实验结果 36-372.5 理论模拟 37-422.5.1 理论模型介绍 37-382.5.2 纳米条纹形成过程的理论模拟 38-422.6 本章总结 42-43 第三章利用飞秒激光双光束干涉制备半导体表面二维周期结构及其应用 43-673.1引言 433.2 双光束干涉实验装置 43-443.3 双光束干涉制备二维纳米周期结构 44-553.3.1 不同夹角下飞秒激光双光束干涉 45-523.3.2 不同波长飞秒激光双光束干涉 52-533.3.3 二维纳米周期结构的应用 53-553.4 双光束干涉制备亚微米孔阵列及其吸收增强 55-633.4.1 实验结果讨论 55-603.4.2 吸收增强的理论模拟 60-633.5 飞秒激光加工 ZnSe产生激射现象 63-663.6 本章总结 66-67 第四章飞秒激光多光束干涉制备半导体表面纳米复合周期结构及其应用 67-1054.1 引言 674.2 制备周期结构的方法介绍 67-704.3 多光束干涉制备周期结构的实验介绍及结果讨论 70-934.3.1 三光束干涉制备纳米复合周期结构 70-884.3.2 四光束干涉制备纳米复合周期结构 88-934.4 纳米复合周期结构形成的理论计算 93-994.5 纳米复合周期结构的应用 99-1044.6 本章总结 104-105 第五章总结与展望 105-1075.1 研究成果总结及创新点 1055.2 进一步开展的工作 105-107 附录 107-111 参考文献 111-117攻读博士学位期间发表的论文 117-118 致谢 118-119 本论文购买请联系页眉网站。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.