Формирование наномасштабных периодических структур при взаимодействии фемтосекундных импульсов лазерного излучения с металлами

Взаимодействие лазерного излучения с металлами и образование микроструктур с периодами, зависящими от длины волны, угла падения, поляризации излучения и оптических свойств металла. Формирование периодических наноструктур под действием серии импульсов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 13.11.2018
Размер файла 221,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Формирование наномасштабных периодических структур при взаимодействии фемтосекундных импульсов лазерного излучения с металлами

Макин В.С.,

Макин Р.С.

Известно [1], что при взаимодействии лазерного излучения с металлами образуются микроструктуры с характерными периодами, зависящими от длины волны, угла падения, поляризации излучения и оптических свойств металла. Действие длинных импульсов лазерного излучения обычно приводит к формированию микроструктур с периодами

ориентацией - р - поляризованное излучение;

, ориентацией - s - поляризованное излучение.

В этих экспериментах период образующихся структур достаточно определен, в силу определенности оптических постоянных металлов (с учетом их температурной зависимости) и величины действительной части показателя преломления границы раздела сред для поверхностных плазмон - поляритонов.

В некоторых случаях, когда на поверхностях металлов присутствуют металлоподобные окислы, формируются мелкомасштабные структуры, период d которых и характерен для ниспадающей ветви дисперсионной кривой [].

Ситуация изменяется, если воздействие осуществляется импульсами поляризованного лазерного излучения фемтосекундной длительности. В этом случае в экспериментах наблюдается образование, наряду с резонансными микроструктурами с

,

структур с вдвое меньшим периодом

.

Явление носит достаточно общий характер: оно наблюдалось на таких металлах, как медь, титан, нержавеющие стали, цирконий [2].

Действительно, в экспериментах с воздействием на поверхность массивного полированного титана импульсов линейно поляризованного излучения (), направляемого по нормали к поверхности [2-8], было обнаружено образование как регулярных микроструктур рельефа с периодом =600 нм, так и нм, (см. Рис.1). Как следует из Рис.1, переход от одних структур к другим носит скачкообразный характер - период структур изменяется скачком. При плотностях энергии излучения ~ 0,2 Дж/см 2 в динамике от импульса к импульсу сначала образуются структуры с периодом =600 нм, которые при дальнейшем увеличении числа импульсов N воздействующего на металл излучения трансформируются в структуры с нм. Пространственно два типа структур разделяет переходная зона - бифуркационная область (см. Рис.1). Еще раз отметим экспериментально зафиксированную временную последовательность образования структур - сначала образуются структуры с периодом , а затем с периодом .

Структуры с аналогичными пространственными масштабами и можно обнаружить в экспериментальной работе [?], в которой проводилось облучение образцов полированного циркония серией импульсов линейно поляризованного излучения фемтосекундной длительности (нормальное падение излучения). Отметим, что наличие структур с периодом в тексте работы не упоминается. Как известно, цирконий имеет физические свойства, близкие к свойствам титана (подгруппа периодической системы элементов).

Близкими к титану оптическими свойствам обладает нержавеющая сталь в ближней ИК области спектра (нм). В работе [3] сообщалось о формировании структур рельефа на полированных поверхностях нержавеющей стали двух типов: AISI304 и AISI420 под действием серии фемтосекундных импульсов линейно поляризованного излучения () с плотностями энергии в диапазоне 0,42 - 1,32 Дж/см 2. Наблюдали формирование резонансных структур с периодом нм, для числа импульсов воздействующего излучения в диапазоне , глубина модуляции которых возрастала к центру пятна, достигая 150 нм. Судя по данным, полученным с использованием микроскопа атомных сил, вершины гребней структур имели сглаженный характер. Основные эксперименты были проведены на стали марки AISI420; аналогичные результаты были получены на широко распространенной нержавеющей стали AISI304 (отечественный аналог Х 18Н 10Т). При проведении эксперимента с постоянной плотностью энергии воздействующего излучения и увеличении числа воздействующих импульсов N, структуры с периодом наблюдались при N, а при увеличении количества импульсов вплоть до 250 формировались структуры с периодом . При увеличении количества импульсов до N=5000 периодические структуры исчезали. лазерный излучение волна

В экспериментах [4] также сообщалось о формировании периодических наноструктур под действием серии импульсов линейно поляризованного фемтосекундного излучения () и нормальном падении. Энергия излучения не превышала 8 мДж в пятне облучения диаметром 1,2 мм (по уровню ) на механически полированной поверхности титана марки ВТ-1-0. При плотностях энергии ~17 мДж/см 2 и N=500 формировались структуры с периодом 0,4 мкм и , причем сканирование излучения осуществлялось в направлении возбуждения поверхностных поляритонов, то есть в направлении вектора , , где - направление сканирования пятна излучения по поверхности. Структуры с периодами в диапазоне 0,2 - 0,4 мкм формировались в диапазоне 25 - 300 мДж/см 2 при N. При плотностях энергии, больших 40 мДж/см 2 и больших значениях числа импульсов N структуры преобразовывались в набор нанопиков, вероятно, также, как это наблюдалось в работе [7]. В [4] не говорится о скачкообразном изменении периодов наноструктур (что может быть связано с недостаточной статистикой экспериментальных данных), хотя диапазон наблюдавшихся изменений периодов охватывает двукратное изменение периодов. Согласно экспериментальным данным [4], с ростом плотности энергии излучения период структур уменьшается.

Дополнительным подтверждением участия поверхностных плазмон - поляритонов в формировании мелкомасштабных структур являются результаты наблюдений линейных решеток рельефа с пространственным масштабом d ~ 0,1 мкм при облучении поверхности титана, граничащей с дистиллированной водой двойной очистки:

d =

при n.

В работе [5] приведены результаты экспериментов по формированию периодических структур на полированной поверхности меди () с плотностью энергии в диапазоне ?? Дж/см 2. Как следует из Рис.2, экспериментально наблюдалось скачкообразное изменение периода формирующихся структур с изменением плотности энергии излучения (и числа импульсов N). Однако, в отличие от уже описанных экспериментов, в последнем случае наблюдалась иная динамика структур: при низких плотностях энергии Q формировались структуры с а при высоких - с . Таким образом, с ростом Q происходит скачкообразное приблизительно двукратное увеличение периода структур (см. Рис.2). Заметим, что еще в работе [6] наблюдалось образование линейных решеток наноструктур с пространственным масштабом d и даже d=75 нм (

Использование табличных оптических постоянных металлов, как показано ранее на примере вольфрама [15], не оправдано, поскольку в оптические свойства металлов вносят вклад как неравновесные квазисвободные электроны, так и равновесные, отражающие зонную структуру конкретного металла и определяющие его обычные оптические свойства. Кроме того, для неравновесной плазмы металла частоту столкновений определяют уже не столкновения электронов с фононами, а частота электрон-электронных столкновений [14]. Подобные соображения относятся и к титану - металлу, обладающему сложной зонной структурой.

Отметим здесь, что универсальная поляритонная модель применима также к полупроводникам и диэлектрикам [7 - 12], в условиях реализации неравновесного фазового перехода, выполнении условий существования и возбуждения неравновесных поверхностных плазмон - поляритонов. Поэтому рассмотренные эффекты должны наблюдаться и экспериментально наблюдались как в полупроводниках [7 - 10], так и диэлектриках [11-12].

Рис.1. Структуры с периодом нм в центральной части зоны облучения на поверхности титана и пространственная область бифуркационного перехода между структурами с различными периодами, полученные при облучении серией импульсов линейно поляризованного излучения (нм, фс)

Рис.2. Характерная зависимость изменения периода пространственных структур, сформированных на поверхности меди линейно поляризованным излучением (=800 нм, =100 фс), от плотности энергии излучения. На вставках показан типичный вид остаточных наноструктур, полученных при соответствующих плотностях энергии [5].

Математической моделью, объясняющей формирование структур с кратными периодами, является модель логистического отображения. В качестве переменной величины в логистическом отображении, моделирующем исследуемый физический процесс, будем рассматривать корень квадратный из нормированной на поглощенную интенсивность падающего излучения величины интенсивности поглощения поверхностных плазмонов, ~~. Интенсивность поглощения падающего излучения при многоимпульсном воздействии растет с ростом . В первом приближении будем полагать, что . Ввиду линейности зависимости электрического поля поверхностного плазмона от при малых [16], ~. Поэтому в качестве управляющего (бифуркационного) параметра [17] в логистическое отображение введем величину ~. Здесь - постоянные величины, не зависящие от и амплитуды электрического поля . При этом одномерное логистическое отображение, моделирующее исследуемый физический процесс, имеет простой вид:

(1)

Оказывается, что сложное непериодическое поведение одномерной динамической системы не связано со своеобразием логистического отображения (1) и имеет место для всех унимодальных отображений, то есть отображений , имеющих на заданном интервале единственный экстремум.

Следуя Фейгенбауму [17-19], построим бифуркационную диаграмму каскада удвоений периода для отображения типа (1) (Рис.2). Здесь предельное соотношение

(2)

определяет одну из так называемых универсальных постоянных Фейгенбаума , точное значение которой равно [19]. Универсальная постоянная определяет скейлинг переменной в отображении . Другая переменная также определяет скейлинг вида

~. (3)

Здесь - другая универсальная постоянная Фейгенбаума; - предельное значение параметра при .

Из бифуркационной диаграммы Рис.2 следует, что величина есть расстояние между значениями и ближайшим к этой точке элементам цикла периода при , где - значение параметра , соответствующее суперциклу периода . Это ближайший элемент есть итерация точки , поэтому

.

Рис.3. Бифуркационная диаграмма обратного каскада Фейгенбаума

В отличие от известных моделей и примеров удвоения периода Фейгенбаума, в случае титана и нержавеющей стали реализуется обратное удвоение периода диссипативных наноструктур, посредством которого сильно неравновесная система переходит к сложному непериодическому состоянию. К сожалению, условия эксперимента не позволили обнаружить следующие, более малые периоды наноструктур. Для меди же наблюдалось прямое удвоение периода. Результатом такого перехода является выраженный фрактальный характер того, что мы продолжаем называть поверхностью металла. В математической модели, основанной на логистическом отображении, последовательность изменения периодов структур определяется (зависит) управляющим параметром. В физической модели последовательность изменения периодов определяется соотношением, описывающим интерференцию трех волн (поверхностных плазмонов и падающей волны), в частности, зависимостью комплексного коэффициента преобразования падающего излучения в поверхностные плазмон - поляритоны от конкретных параметров металла.

Рассмотрим важный вопрос о размерности (нерегулярного) аттрактора унимодального отображения [20,23,24]. Аттрактор Фейгенбаума точечного унимодального одномерного отображения (2), который рождается при завершении каскада бифуркаций Фейгенбаума (аттрактор Фейгенбаума) [20-22]. Поскольку аттрактор Фейгенбаума является канторовским совершенным нигде не плотным множеством, то в данном случае наиболее приемлемо использование фрактальной размерности. Аттрактор Фейгенбаума точечного унимодального одномерного отображения является фракталом и имеет дробную размерность /[].

Таким образом, экспериментально обнаруженное краткое скачкообразное изменение пространственного периода нанорельефа поверхностей металлов, полупроводников и диэлектриков, образующегося под действием серии фемтосекундных импульсов лазерного излучения, физически объяснено на основе универсальной поляритонной модели разрушения поверхностей конденсированных сред, как результат взаимной интерференции поверхностных плазмонов. Рассмотренные простые примеры кратного изменения пространственного масштаба наноструктур являются важной экспериментальной реализацией универсальной последовательности бифуркаций удвоения периодов структур Фейгенбаума в сильно неравновесных динамических нелинейных диссипативных системах, математической моделью которых является одномерное унимодальное отображение.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 09-02-00932a.

Литература

1. A.M. Bonch-Bruevich, M.N. Libenson, V.S. Makin, V.V. Trubaev. Surface electromagnetic waves in optics. // Optical Engineering. 1992. V.31. №4. pp.716-730.

2. В.С. Макин, Р.С. Макин, А.Я. Воробьев, Ч. Гуо. Диссипативные наноструктуры и универсальность Фейгенбаума в неравновесной нелинейной системе металл - мощное поляризованное УКИ излучение. // Письма в ЖТФ. 2008. Т.34. Вып. 9. с.55-64.

3. L. Qi, Nishii K., Namba Y. Regular subwavelength surface structures induced by femtosecond laser pulses on stainless steel. // Optics Lett. 2009.V.34. №12. pp. 1146-1148.

4. Е.В. Голосов, В.И. Емельянов, А.А. Ионин, Ю.Р. Колобов, С.И. Кудряшов, А.Е. Лигачев, Ю.И. Новоселов, Л.В. Селезнев, Д.В. Синицин. Фемтосекундная лазерная запись одномерных субволновых наноструктур на поверхности титана. // Письма в ЖЭТФ. 2009.Т.90. №2. с. 116-120.

5. S. Sakabe, M. Hashida, S. Tokita, S. Namba, K. Okamura. Mechanism for self-formation of periodic grating structures on a metal surface by a femtosecond pulse. // Phys. Rev. B. 2009.V.79. p. 033409.

6. A. Welch, T.H.R. Crawford, D.S. Wilkinson, H.K. Haugen, J.S. Preston. Ripple formation during deep hole drilling in copper with ultrashort laser pulses. // Appl. Phys. A. 2007. V. 89. p.1001.

7. В.С. Макин, Ю.И. Пестов, Р.С. Макин, А.Я. Воробьев. Поверхностные плазмон-поляритонные моды и наноструктурирование полупроводников фемтосекундными лазерными импульсами. // Оптический журнал. 2009.Т.76. №9. с. 38-44.

8. J. Bonse, M. Munz, H. Sturm. Structure formation on the surface of indium phosphide irradiated by femtosecond laser pulses. // J. Appl. Phys. 2005. V. 97. 013538, 2005.

9. M.G. Couillard, A. Borowiec, H.K. Haugen, J.S. Preston, E.M. Griswold, G.A. Botton. Subsurface modification in indium phosphide induced by single and multiplefemtosecond laser pulses: a study of the formation of periodic ripples. // J. Appl. Phys. V. 101. p.033519.

10. A. Borowiec, H.K. Haugen. Subwavelength ripple formation on the surface of compound semiconductors irradiated with femtosecond laser pulses. // Appl. Phys. Lett. 2003. V.42. pp. 4462-4464.

11. D. Grojo, H. Gertsvolf, H. Jean-Ruel, S. Lei, L. Rammuno, D.M. Rayner, P.B. Corcum. Self-controlled formation of microlenses by optical breakdown inside wide-band-gap materials. // Appl. Phys. Lett. 2008. V. 93. p.243118.

12. M. Huang, F. Zhao, Ya Cheng, M. Hu, Zh.Hu. Mechanisms of ultrafast laser-induced deep-subwavelength gratings on graphite and diamond. // Phys. Rev. B. 2009. V. 79. p.125436.

13. А.М. Прохоров, В.И. Конов, И.Урзу, И.Н. Михаилеску. Взаимодействие лазерного излучения с металлами. М.: Наука, 1988. 537 с.

14. В.А. Исаков, А.П. Канавин, С.А. Урюпин. // Квантовая электроника. 2006.Т.36. с.928.

1. А.П. Канавин, К.Н. Мищик, С.А. Урюпин. Отражение и поглощение р-поляризованной волны металлом с неоднородной температурой электронов. // Квантовая электроника. 2009.Т. 39. с. 839.

2. 15.А.Я. Воробьев, В.С. Макин, Чунле Гуо. Наноструктурирование поверхности металла и формирование резонансных микроструктур под действием фемтосекундных импульсов поляризованного излучения. // Сборник трудов VIII международной конференции "Прикладная Оптика- 2006", с. 196-201.

15. Jha S.S., Kirtley J.R., Tsang J.S. Intensity of Raman scattering from molecules adsorbed on a metallic grating.// Phys. Rev.B. 1980. V.22. №8. pp.3973-3982.

16. Фейгенбаум М. // УФН.1983.Т.141.Вып.2.c. 343-374.

17. Feigenbaum M.J. // J. Statist. Phys. 1978.V.21.№6.р.699 -706.

18. Feigenbaum M.J. // J. Statist. Phys. 1978.V.19.№1.р.25-52.

19. Collet P., Eckmann J.-P. Iterated maps on the interval as dynamical systems. Basel, Stuttgart, Birkhauser, 1980.

20. Вул Е.Б., Синай Я.Г., Ханин К.М. // УМН.1984.Т.39.№3.с.3-37.

21. Гукенхеймер Дж., Холмс П. Нелинейные колебания, динамические системы и бифуркации векторных полей. Ижевск: РЖД, 2002.

22. Макин Р.С. // Дифференциальные уравнения. 2005.Т.41.№4.с.479-489.

23. Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение. М.: Мир, 1988.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Понятие об оптическом волокне. Прохождение светового излучения через границу раздела сред, а также в оптических волокнах, определение окон прозрачности. Стабильность мощности лазерного излучения. Принципы измерения мощности на разных длинах волн.

    курсовая работа [832,5 K], добавлен 07.01.2014

  • Взаимодействие лазерного излучения с атомами. Пробой жидкостей под действием лазерного излучения. Туннельный эффект в лазерном поле. Модель процессов ионизации вещества под воздействием лазерного излучения. Методика расчета погрешностей измерений.

    дипломная работа [7,4 M], добавлен 10.09.2010

  • Расчет параметров воздействия отраженного или рассеянного лазерного излучения на органы зрения персонала, который обслуживает лазерные установки. Применение лазерного излучения в медицине. Параметры лазерного пучка, преобразованного оптической сиcтемой.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 20.07.2015

  • Принцип работы лазера. Классификация современных лазеров. Эффекты, в виде которых в тканях организма реализуется биологическое действие высокоинтенсивного лазерного излучения. Действующие факторы лазерного излучения. Последствия действия светового потока.

    презентация [690,8 K], добавлен 19.05.2017

  • Принцип действия и разновидности лазеров. Основные свойства лазерного луча. Способы повышения мощности лазерного излучения. Изучение особенностей оптически квантовых генераторов и их излучения, которые нашли применение во многих отраслях промышленности.

    курсовая работа [54,7 K], добавлен 20.12.2010

  • Определение мощности лазерного излучения, подаваемого на образец. Вычисление размеров лазерного пучка на образце. Разработка системы измерения мощности излучения и длительности лазерного импульса, системы измерения температуры в зависимости от времени.

    лабораторная работа [503,2 K], добавлен 11.07.2015

  • Характеристика методик испытаний, используемых для целей сертификации. Принципы эллипсометрического измерения температуропроводности наноструктурированных материалов. Процессы температуропроводности в нанопокрытиях при воздействии лазерного излучения.

    курсовая работа [642,1 K], добавлен 13.12.2014

  • Понятие и назначение лазера, принцип его работы и структурные компоненты. Типы лазеров и их характеристика. Методика и основные этапы измерения длины волны излучения лазера, и порядок сравнения спектров его индуцированного и спонтанного излучений.

    лабораторная работа [117,4 K], добавлен 26.10.2009

  • Стадии процесса трансформации поглощенной энергии короткого лазерного импульса. Поверхностные и объемные эффекты: отжиг полупроводников; индуцированная аморфизация поверхности; разрушение тел идеально чистых и с локальными макроскопическими примесями.

    реферат [1,8 M], добавлен 23.08.2012

  • История создания лазера, их виды: твердотельные, полупроводниковые, на красителях, газовые, эксимерные, химические, волоконные, вертикально-излучающие. Положительное и отрицательное влияние излучения на организм. Обеспечение лазерной безопасности.

    презентация [159,4 K], добавлен 06.12.2015

  • Поля и излучения низкой частоты. Влияние электромагнитного поля и излучения на живые организмы. Защита от электромагнитных полей и излучений. Поля и излучения высокой частоты. Опасность сотовых телефонов. Исследование излучения видеотерминалов.

    реферат [11,9 K], добавлен 28.12.2005

  • Электромагнитное излучение как распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля, его виды. Применение радиоволн, инфракрасного излучения. Распространение и краткая характеристика электромагнитного излучения.

    презентация [2,6 M], добавлен 31.03.2015

  • Лазер и его классификация. Лазерное излучение и его особенности, типы и характер воздействия, особенности действия на организм человека. Факторы лазерного излучения. Обеспечение лазерной безопасности, методы защиты от данного типа излучения на сегодня.

    реферат [29,6 K], добавлен 13.07.2011

  • Выбор делителя фотоэлектронного умножителя и сцинтилятора для блока детектирования дозиметра гамма-излучения. Преобразование тока анода ФЭУ в последовательность стандартных импульсов. Анализ параметров интегральных схем для построения преобразователя.

    дипломная работа [179,6 K], добавлен 11.12.2015

  • Экспериментальное наблюдение характеристического излучения атома натрия в возбуждённом состоянии - в процессе горения; определение длины волны и энергетического уровня перехода наружного электрона, которым обусловлен характеристический цвет излучения.

    практическая работа [13,7 K], добавлен 07.12.2010

  • Подготовка монохроматора к работе. Градуировка монохроматора. Наблюдение сплошного спектра излучения и спектров поглощения. Измерение длины волны излучения лазера. Исследование неизвестного спектра.

    лабораторная работа [191,0 K], добавлен 13.03.2007

  • Назначение, состав и работа лазерного однокомпонентного измерителя вибрации. Пространственное моделирование рассеянного когерентного излучения на сферических микрочастицах. Расчет прохождения неполяризованного лазерного пучка по методу Мюллера и Джонса.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 25.04.2012

  • Измерение интенсивности излучения ниобата лития по времени при различных температурах. Основные функции и возможности прибора для нагревания кристаллов, собранного на базе ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ101, настройка прибора, инструкция по пользованию им.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 31.05.2014

  • История создания лазера. Принцип работы лазера. Некоторые уникальные свойства лазерного излучения. Применение лазеров в различных технологических процессах. Применение лазеров в ювелирной отрасли, в компьютерной технике. Мощность лазерных пучков.

    реферат [610,1 K], добавлен 17.12.2014

  • Диапазоны инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Изучение влияния рентгеновского излучения на организм человека. Использование микроволн в современной технике, в междугородней и международной телефонной связи, передачи телевизионных программ.

    презентация [2,1 M], добавлен 06.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.