研究目的
测量准分子激光辐照多晶金刚石表面产生的石墨化层的光学特性,并计算金刚石/石墨光子元件或超材料的电磁响应。
研究成果
该研究成功测量了多晶金刚石表面石墨化层的光学特性,并建立了一个理论模型来描述激光辐射所得表面结构的电磁响应。计算得出的光学常数可用于优化所制备结构在宽频范围内的光学性能。
研究不足
该研究未考虑所涉范围内折射率的色散效应以及金刚石在约2000 cm–1波段的双声子吸收。在整个分析频率范围内均满足ω << γ(哈根-鲁本斯区)条件。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用准分子激光辐照测量多晶金刚石表面石墨化层的光学特性,使用德鲁德模型计算电磁响应。
2:样品选择与数据来源:
基底为化学气相沉积法生长的多晶金刚石抛光板,石墨化层通过准分子KrF激光制备。
3:实验设备与材料清单:
准分子KrF激光器(Optosystems公司CL 7100型)、布鲁克IFS113v傅里叶红外光谱仪、Specord M400光谱仪、"Epsilon"单色光谱仪及返波管振荡器。
4:实验流程与操作步骤:
采用投影辐照方案通过激光辐照使金刚石表面石墨化,在30-1000 cm–1频率范围内测量光学透射光谱。
5:数据分析方法:
运用德鲁德电导率模型分析光学特性,拟合阻尼系数和等离子体频率值。
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Excimer KrF laser
CL 7100
Optosystems Ltd.
Used for graphitising the diamond surface.
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Fourier infrared spectrometer
IFS113v
Bruker
Used for measuring the optical transmission spectra in the frequency range of 30–1000 cm–1.
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Spectrometer
Specord M400
Used for working in the visible range.
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Monochromatic spectrometer
Epsilon
Used for obtaining accurate calibration experimental data in the low-frequency region.
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Backward wave oscillator
Used in conjunction with the 'Epsilon' monochromatic spectrometer for obtaining accurate calibration experimental data in the low-frequency region.
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