人工有機層からの電気光学空間光変調器

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電気信号に応答して光学特性を変化させる電気光学材料の薄膜で覆われた金電極で作られた単純な空間光変調器。

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「調整されたナノ構造は、光の特性を自在に制御し、イメージングや分光法に応用できます。 アクティブ フォトニクスは、リモート モニタリング、仮想現実または拡張現実、時間分解センシングに新たな道を開く可能性があります。 χ(2) 非線形性を持つナノ材料は、最高のスイッチング速度を実現します。 現在のデモンストレーションには通常、トレードオフが必要です。それらは、非線形性の低い従来の χ(2) 材料に依存するか、狭帯域で高い χ(2) を示すアプリケーション固有の量子井戸ヘテロ構造に依存しています。 ここでは、ポリメチルメタクリレートの有機電気光学分子 JRD1 の薄膜が、アクティブな自由空間光学に望ましいメリットを兼ね備えていることを示しています。ナノスケールでカスタム調整された非線形テンソル、および設計された光学的および電子的応答。 DC電圧でΔλ= 10 nmによる光共鳴の調整と、最大100 MHzの速度で最大1100%の透過強度の変調を示します。 1600×11の単色および40×50の多色空間光変調器を実現します。 イメージングとリモートセンシングの可能性を実証します。 コンパクトなレーザー ダイオードとの互換性、達成されたミリサイズ、および低消費電力は、レーザー測距または再構成可能な光学のさらなる重要な機能です。」

見つける テクニカルペーパーのリンクはこちら. ハーバードを探す ここに記事。 10年2021月公開。

Benea-Chelmus、IC、Meretska、ML、Elder、DLなど。 設計された有機層からの電気光学空間光変調器。 Nat Commun 12, 5928 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-26035-y

ソース: https://semiengineering.com/electro-optic-spatial-light-modulator-from-an-engineered-organic-layer/

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