게시 및 게시 날짜 : 2013/02/12

산화 아연 입자를 카지노 바카라하여 우수한 진동 특성을 가진 랜덤 레이저 장치를 개발했습니다

-서브 마이크로 미터 구형 입자에 대한 신청서 기술-

포인트

  • 결정질 아연 산화 아연 구형 입자의 크기를 미량 미터 수준에 맞게 정렬하여 박막을 만들었습니다
  • 이 박막에서 결함으로 도입 된 중합체 입자의 일부에서 양호한 임의 카지노 바카라 진동이 확인 됨
  • 저렴하고 제작하기 쉬운 카지노 바카라 요소로서 광범위한 기술에 적용될 것으로 예상

요약

바카라 커뮤니티 (Nomaguchi Ari 회장) (이하 "AIST")Nanosystems Research Division[Research Division Chief Yamaguchi Tomohiko] 물리 나노 프로세스 그룹 인 Koshizaki Naoto는 AIST에 의해 Aist에 의해 개발되었습니다 Fujiwara Hideki 부교수, 전자 과학 연구소, Saeki Hiroshi 회장] Tsuji, Kyushu University (이하 "Kyushu University") 및 Kagawa University (Nagao Shogo 회장) 공학 연구소 Ishikawa Yoshie 부교수 (이하 인 Kagawa University로 언급)Submicrometer구형 입자 생산 방법 (액체의 카지노 바카라 용융 방법)에 의해 수득 된 산화 아연 (ZnO) 입자로 만들어진 박막에 도입 될 때, 진동 특성은 우수하다랜덤 카지노 바카라로 작동하는 것으로 입증되었습니다 (그림 1)

임의의 카지노 바카라는 명확하고 고급 재료 합성 및 처리 기술이 필요합니다공동 구조쉽고 저렴하게 제조 할 수 있습니다 이번에 개발 된 하위 마이크로 미터 크기의 아연 산화 아연 구형 입자를 카지노 바카라하는 작은 임의의 레이저 장치는 저렴한 비용으로 단색 특성을 필요로하는 작은 광원, 조명 재료 및 가벼운 방출 요소가 필요한 전자 장치를위한 단색 특성을 필요로하는 작은 광원에 널리 적용될 것으로 예상 될 수있다

이 기술의 세부 사항은 2013 년 2 월 25 일 미국 과학 저널에서 찾을 수 있습니다응용 물리학 편지Volume 102, Issue 8에 게시 됨

그림 1 ZnO 하위 미생물 구형 입자 필름의 전자 현미경 사진 및이를 카지노 바카라하는 임의의 레이저 장치의 개략도 결함의 레이저 진동 특성 다이어그램
그림 1 (왼쪽) ZnO 하위 미생물 구형 입자 필름의 전자 현미경 사진 및이를 카지노 바카라하는 임의의 레이저 장치의 개략도 (오른쪽) 결함의 레이저 진동 특성


연구의 사회적 배경

9737_9987S/N 비율낮음, 진동Threshold와 같은 문제가 있었는데, 이는 카지노 바카라로서 충분한 성능을 방해했습니다

연구 기록

AIST는 이전에 액체 상에 분산 된 원자재 입자에 상대적으로 약한 펄스 레이저 광을 조사하여 기존의 화학적 방법을 카지노 바카라하여 얻을 수없는 결정 금속 및 산화물의 하위 마이크로 미터 구형 입자를 얻는 액체 레이저 용융 방법을 개발했다 (AIST : 기능성 물질의 하위 마이크로 미터 구형 바카라) 또한,이 기술은 산화 티타늄의 하위 마이크로 미터 구형 입자를 생성하며, 빛은 습식 태양 전지에서 빛을 효과적으로 이용하는데 카지노 바카라된다ScattererAIST : 하위 마이크로 미터 카지노 바카라 입자를 사용하여)

이번에는 AIST가 Hokkaido University, Kyushu University 및 Kagawa University와의 공동 연구를 통해 임의 카지노 바카라의 성능을 향상시키기 위해 재료 설계를 수행했습니다 Hokkaido University의 Fujiwara Hideki는 무작위 카지노 바카라에 대한 이전 연구를 개발함으로써 균일 한 크기와 모양을 가진 광 산란의 어셈블리가 특정 파장 범위에서 특정 파장 범위에서 특정 파장 범위에서 빛이 공간적으로 제한 될 수 있으며, 특정 파장 범위에서 특정 파장 범위에 공간적으로 제한 될 수 있습니다 이 지점 결함의 크기는 광 산란기의 크기보다 크고 결함과 유사하게 기능하는 공허가 없다는 것이 중요합니다 우리는 실험을 통해이를 확인하기 위해 연구를 수행하고 있습니다

연구 컨텐츠

제안 된 방법의 효과를 입증하기 위해, 우리는 이미 많은 임의의 레이저 진동과 광 산화물을 갖는 것으로보고 된 산화 아연 (ZNO)을 카지노 바카라했습니다매체 게인공명 파장카지노 바카라되었습니다 최근의 연구에 따르면 ZnO는 380-390 nm에서 빛을 방출하고 입자를 만들기위한 최적의 입자 크기는이 파장 근처의 빛에 대한 거울처럼 작용하는 것으로 약 200 nm입니다 따라서,이 크기의 평균 입자 크기를 갖는 ZnO 입자는 AIST가 개발 한 액체 레이저 용융 방법을 카지노 바카라하여 상업적으로 이용 가능한 ZnO 입자 (평균 입자 크기 : 100 nm) 원료로부터 제조되었다

비정질 원료 ZnO 입자를 물에 분산시킨 다음, 비 중심 펄스 카지노 바카라 광 조사 (파장 : 355 nm, 펄스 폭 : 6ns, 반복 주파수 : 10 Hz)에 적용하여 평균 입자 크기를 대략 212 nm의 평균 입자 크기로 생성 하였다 무화과 1 (왼쪽)은 제조 된 ZnO 입자의 전자 현미경 사진이다 다음으로, 녹색 형광 폴리스티렌 입자 (중합체 입자, 평균 입자 크기 : 900 nm)를 구형 ZnO 입자를 분산시킨 액체에 결함있는 입자로 첨가하고, 입자를 유리 기판 상에 떨어 뜨려 약 100 μm의 두께로 필름을 형성 하였다 도 2 (왼쪽)에 도시 된 바와 같이, 결함 입자의 위치는 녹색 형광으로부터 결정될 수있다

그림 2 결함으로 도입 된 중합체 입자의 형광 이미지
결함으로 도입 된 중합체 입자 (화살표)의 그림 2 (왼쪽) 형광 이미지
(오른쪽) 같은 영역의 카지노 바카라 진동 강도 분포 화살표 1은 결함으로 도입 된 중합체 입자의 위치를 나타내고 화살표 2는 ZnO 서브 마이크로 미터 구형 입자의 위치를 나타냅니다

이 필름의 레이저 진동 특성 평가에서 펄스 레이저 광 (파장 : 355 nm, 펄스 폭 : 100ps, 반복 주파수 : 1kHz)을 대물 렌즈 (스팟 크기 : 대략 65 µm)를 카지노 바카라하여 필름에 조사했습니다 ZnO로부터의 엑시톤에서 유래 된 형광 및 레이저 진동 광은 동일한 대물 렌즈로 농축하고 핀홀 (샘플 표면의 약 1 μm에 해당)을 통과 한 다음 광섬유를 카지노 바카라하여 검출기에 도입 하였다 그림 2 (오른쪽)는 10MW/cm의 펌핑 광 강도를 보여줍니다2| 일 때 카지노 바카라 진동 강도의 표면 분포를 보여줍니다 강한 빛을 나타내는 위치는 중합체 입자의 위치, 즉 결함의 위치에 해당한다 또한, 중합체 입자로부터의 형광은 매우 약하고 여기 광으로 인한 광분해로 인해 쉽게 페이드되기 때문에, 실험 결과에는 거의 영향을 미치지 않는다고 생각되었다

그림 1 (오른쪽)은 도입 된 중합체 입자 (그림 2 (오른쪽)의 화살표 1)의 위치에서의 방출 스펙트럼을 보여 주며, 각각 임계 값의 05, 10 및 20 배의 강도를 가진 여기 빛을 조사한 결과입니다 단일 예리한 카지노 바카라 진동 피크는 대략 380 nm 파장에서 관찰되었다 여기 광의 강도가 임계 값의 5 배로 증가하더라도, 카지노 바카라 진동 피크 파장에서 흔들리는 또는 다른 피크가 관찰되지 않았다 또한, 전형적인 랜덤 카지노 바카라에서 볼 수 있듯이 배경 신호의 형광 피크를 좁히거나 증가시키지 않았다

한편, 결함 (도 2의 화살표 2 (오른쪽)) (그림 3 (왼쪽))에서 얻은 위치에서 얻은 스펙트럼으로부터, 피크 약 388 nm 및 날카로운 피크를 갖는 방출 스펙트럼은 피크 파장 근처에서 관찰되었다 또한, 피크 강도는 각 흥분 에너지 및 여기 펄스에 따라 다르므로 불안정합니다 이 거동은 다른 결함 위치와의 거리에서 관찰되었으며, 전형적인 기존의 랜덤 카지노 바카라의 거동과 매우 유사했으며, 결함 위치에서의 임의 카지노 바카라 진동의 거동과 유의하게 다릅니다 (그림 1 (오른쪽))

또한, 액체 레이저 용융 방법을 적용하기 전에, 무작위 구조를 갖는 필름은 ZnO 원료 입자 및 동일한 크기가 아닌 중합체 입자를 카지노 바카라하여 유사하게 만들어졌다 이 필름의 결함 위치에서 임의의 레이저 진동의 거동은도 3 (오른쪽)에 도시 된 바와 같이 약 388 nm에서 관찰되었으며, 이는 또한 전형적인 랜덤 레이저의 거동과 매우 유사했다 이는 액체 레이저 용융 방법에 의한 미생물 크기 크기의 구형 입자의 생성이 우수한 레이저 진동을 얻는 데 중요한 역할을한다는 것을 나타낸다

그림 3 : 필름의 결함 위치로부터의 레이저 진동 스펙트럼 ZnO 원료 및 중합체 입자 이외의 위치와 크기에 맞지 않는 ZnO 원료 및 중합체 입자를 카지노 바카라하여 제작 된 유사하게 제작 된 레이저 진동 스펙트럼
그림 3 (왼쪽) 레이저 진동 스펙트럼은 ZNO 원료 입자와 중합체 입자 (오른쪽 화살표 2) 및 (오른쪽) 크기에 정렬되지 않은 ZnO 원료 입자 및 중합체 입자를 카지노 바카라하여 유사하게 제작 된 필름의 결함 위치로부터

그림 4는 결함 위치 (왼쪽) 및 결함 위치 (오른쪽) 이외의 위치에서 여기 광 강도에 대한 카지노 바카라 진동 피크 강도의 의존성을 비교합니다 화살표는 카지노 바카라 진동 스펙트럼에 날카로운 피크가 먼저 나타나는 여기 광의 강도로 정의 된 임계 값 에너지입니다 여기광의 강도가 임계 값을 초과 할 때, 날카로운 방출 피크의 강도는 비선형으로 증가하여 결함의 존재 또는 부재에 관계없이 임의의 카지노 바카라 진동이 발생합니다 그러나 결함의 위치에서의 임계 값 (그림 4 (왼쪽))는 약 6MW/cm2결함없는 위치에 대한 임계 값 (그림 4 (오른쪽)) 약 80MW/cm2의 약 3 분의 1이 작고 카지노 바카라 진동을 쉽게 생성 할 수 있습니다

그림 4 부족 위치와 레이저 진동 피크 강도와 결함 위치 이외의 위치에서의 레이저 진동 피크 강도 사이의 관계에 대한 다이어그램
그림 4 부족 위치 (왼쪽) 및 결함 위치 이외의 위치 (오른쪽)에서 여기 광강과 카지노 바카라 진동 피크 강도 사이의 관계 화살표는 임계 값을 나타냅니다

또한, 결함 위치에서의 카지노 바카라 진동의 공간 범위는 결함 센터에서 카지노 바카라 진동 피크 높이의 거리 의존성에 기초하여 약 1300 nm 인 것으로 추정됩니다카지노 바카라 진동 모드결함 주위에 공간적으로 제한되어있었습니다

액체 카지노 바카라 용융 방법에 의해 제조 된 비교적 균일 한 ZnO 입자 박막에 중합체 입자를 도입하면, 카지노 바카라 진동 영역은 결함 위치로 제한 될 수 있으며, 카지노 바카라 진동 모드의 수를 줄이고 카지노 바카라 진동 w 파장을 제어하는 것과 같은 임의의 카지노 바카라의 성능은 개선 될 수 있습니다

미래 계획

이번에 개발 된 제조 방법에서, 폴리머 입자는 하위 마이크로 미터 구형 입자가 분산되는 액체에 결함으로 첨가되며,이 분산을 적용하여 랜덤 카지노 바카라를 생성 할 수있다 따라서, 작고 저렴한 카지노 바카라 요소는 쉽게 제작 될 수 있으며, 저렴한 비용으로 단색, 조명 재료 및 가벼운 에미팅 요소가 필요한 전자 장치를위한 분광 장치, 분광기 장치 및 전자 장치와 같은 소규모 광원과 같은 광범위한 기술에서 응용 프로그램을 만들 수 있습니다 앞으로, 우리는 입자 크기 균일 성을 개선하고 다른 파장의 임의 카지노 바카라를 개발하기 위해 재료 탐색을 위해 노력할 것입니다



터미널 설명

◆ Submicrometer
1 마이크로 미터의 1/3은 밀리미터 길이입니다 하위 마이크로 미터는 1 마이크로 미터 미만의 길이, 즉 수백 나노 미터의 일반적인 용어입니다[참조로 돌아 가기]
◆ 액체의 카지노 바카라 용융 방법
AIST에 의해 개발 된 결정질 하위 마이크로 미터 구형 입자를 생성하는 새로운 방법 이것은 비교적 약한 펄스 레이저 빛으로 액체 상에 분산 된 원료 입자를 조사하고 짧은 기간 동안 용융함으로써 구형 입자를 얻는 방법이다 기존의 화학 기술을 카지노 바카라하여 생산할 수없는 결정 금속 및 산화물의 하위 마이크로 미터 구형 입자를 생산할 수 있습니다[참조로 돌아 가기]
◆ 랜덤 카지노 바카라
빛의 파장의 산란이 대략 분포되는 시스템에 빛이 발생할 때, 다중 산란은 구조 내에 빛이 갇히게됩니다 이 게인 매체 (자극 방출에 의해 조명을 증폭시킬 수있는 상태를 생성 할 수있는 물질) 이이 구조에 도입 될 때, 이득 매체로부터의 빛은 구조 내에 제한되며, 이득이 산란으로 인해 손실을 초과 할 때 광 증폭이 얻어진다 이 다중 산란을 카지노 바카라하는 레이저를 임의의 레이저라고합니다 일반 레이저와 달리 복잡하고 많은 광 경로 길이는 다른 경로를 통해 증폭되어 공간 일관성이 낮고 방향성이 낮습니다[참조로 돌아 가기]
◆ 캐비티 구조
이것은 오랫동안 그 안에 빛을 제한하기위한 구조입니다 가장 간단한 구조는 두 개의 평행 미러로 구성되며, 공동 구조 내 에서이 파장의 빛을 제한하기 위해 특정 파장 (공진 파장) (어느 방향으로 움직이지 않고 일정한 위치에서 진동하는 것처럼 보이는 파도)의 정재파를 형성 할 수 있습니다 공동 구조는 레이저와 간섭계에 카지노 바카라됩니다[참조로 돌아 가기]
◆ S/N 비율
신호 대 노이즈 비율 이것이 클수록 측정의 정확도가 높아질 수 있습니다[참조로 돌아 가기]
◆ 임계 값
카지노 바카라의 임계 값은 카지노 바카라 진동이 시작될 때 여기의 크기 (예 : 여기 광의 강도 및 여기 전류의 값)를 나타냅니다 증가 된 여기 강도는 특정 여기 강도에서 카지노 바카라 장치의 총 손실과 비교하여 게인 매체로부터 자극 된 방출을 증가시킨다 여기 강도가 추가로 증가하면 게인이 손실을 초과하고 증폭 된 빛이 외부로 방출됩니다[참조로 돌아 가기]
◆ Scatterer
빛은 물체와 상호 작용하여 흡수, 반사 및 전송과 같은 현상을 유발하지만 산란은 이러한 현상 중 하나이며 물체를 산란이라고합니다 굴절률, 크기 및 모양의 차이는 산란의 특성에 큰 영향을 미칩니다[참조로 돌아 가기]
◆ gain medium
자극 된 방출 (역 분포)에 의해 빛을 증폭시킬 수있는 상태를 생성 할 수있는 물질을 게인 매체라고하며 가스, 고체 및 액체는 목적에 따라 다르게 카지노 바카라됩니다[참조로 돌아 가기]
◆ 공명 파장
이것은 정재파 (파동이 어느 방향으로 진행되지 않고 일정한 위치에서 진동하는 것처럼 보이는 파도)를 형성하는 파장이며, 기존 카지노 바카라에서 공명 파장은 캐비티 구조의 모양과 크기에 따라 변화합니다 임의의 구조의 경우, 국소화 된 필드를 형성하는 빛의 파장은 공진 파장이된다[참조로 돌아 가기]
◆ 카지노 바카라 진동 모드
카지노 바카라 진동을 정의하는 진동 파장 및 공간 강도 분포는 카지노 바카라 진동 모드와 결합됩니다 일반적으로 공명 파장에서 공동 구조 내의 공간 파장 및 공간 강도 분포와 일치합니다[참조로 돌아 가기]

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