作者单位
摘要
1 桂林电子科技大学 电子工程与自动化学院,广西 桂林 541004
2 广西高校光电信息处理重点实验室,广西 桂林 541004
3 中国计量学院 计量测试工程学院,浙江 杭州 310000
利用激光驻波场操纵中性原子沉积纳米光栅结构是一种新颖的制备纳米计量标准技术,但采用传统的一维和二维方式对激光驻波场操纵中性原子沉积过程的分析缺乏纳米光栅的全貌信息,而采用三维分析方法则能给出纳米光栅的三维全貌信息,对结果的分析越精确。针对此,基于采用三维分析方法建立了激光驻波场与中性原子作用的模型,通过三维分析实现了不同原子束发散角条件下中性原子运动轨迹及沉积结果的三维仿真,结果显示当中性原子束发散角小于0.6 mrad时,所获得的纳米光栅的沉积质量较好,而超过0.6 mrad后所沉积的纳米光栅将会出现分裂现象。
三维分析 中性原子 发散角 高斯激光驻波场 three-dimensional analysis neutral atom lithography divergence angle Gaussian laser standing wave field 
红外与激光工程
2016, 45(3): 0306003
作者单位
摘要
1 中国计量学院 计量测试工程学院, 杭州 310018
2 天津大学 精密测试技术及仪器国家重点实验室, 天津 300072
为了研究原子光刻实验中基片对汇聚激光场的影响, 基于几何光学, 采用数值仿真的方法,研究了基片表面的倾斜度对光学势阱的影响。结果表明,当基片表面相对于激光驻波中轴线正倾斜时, 基片表面会形成一个无光场区, 使光学势阱为0, 且在z方向上光学势阱会发生一个零值突变; 当基片表面相对于驻波中轴线负倾斜时, 基片表面永远存在光场, 在z方向上光学势阱不会发生零值突变, 且光学势阱相对于z=0会出现对称现象。该研究结果对激光汇聚原子沉积实验具有指导意义。
激光技术 激光驻波场 高斯激光 倾斜度 laser technique laser standing wave field Gaussian laser slope 
激光技术
2014, 38(3): 380
作者单位
摘要
1 中国计量学院 计量测试工程学院, 杭州 310018
2 同济大学 上海市特殊人工微结构材料与技术重点实验室, 上海 200092
为了研究原子光刻实验中基片对汇聚激光场的影响, 基于标量光学理论, 采用数值计算对直边衍射情况下高斯激光驻波场特性进行了仿真。结果表明, 高斯激光的直边衍射效应会呈现与平面光波相似的强度振荡现象, 两者直边衍射后的第1个强度突变分别为中轴线强度的1.18倍和1.37倍; 随着束腰的增大, 高斯激光的衍射越接近平面波; 中轴线和基片表面距离会影响高斯激光截面进入直边几何阴影之外的大小; 直边衍射后入射波和其经过反射镜作用的反射波相遇叠加在光轴方向上会形成稳定的驻波; 这种驻波的强度在垂直光轴截面上呈现一定的衍射特性。该研究有利于理解直边衍射时高斯驻波场形成的实质; 并可通过适当的激光参量来调整实验激光驻波场结构。
激光技术 激光驻波场 直边衍射 高斯激光 laser technique laser standing wave diffraction by straight edge Gaussian laser 
激光技术
2012, 36(6): 810
作者单位
摘要
1 桂林电子科技大学电子工程与自动化学院, 广西 桂林 541004
2 中国计量学院测试计量工程学院, 浙江 杭州 310018
利用近共振激光驻波场操纵中性原子实现纳米级条纹沉积是一种新型的研制纳米结构长度标准传递方法,但仅通过一维和二维形式的仿真不能给出激光驻波场作用下中性原子沉积纳米光栅的全部信息。利用半经典模型,从铬原子在高斯激光驻波场中的运动方程出发,通过四阶Rungo-Kutta法模拟了铬原子在高斯激光驻波场中的三维运动轨迹以及三维沉积条纹结构,并分析了原子束发散、色差和球差等因素对三维运动轨迹及沉积条纹结构的影响。结果表明,利用三维仿真形式模拟高斯激光驻波场中铬原子的运动得到的结果与一维和二维形式下相比可以直观地表现出其较为详细的本质。
激光光学 三维沉积分析 龙格库塔法 激光驻波场 
激光与光电子学进展
2012, 49(6): 061405
作者单位
摘要
同济大学物理系, 上海 200092
激光操纵原子技术之一的激光会聚原子沉积可以利用原子沟道化效应得到高质量的纳米级沉积结构。推导出在高斯函数二级近似下原子运动方程的解析解,通过计算模拟和比较分析,表明原子沟道化在激光会聚原子沉积中具有诸多优点。这些优点证明原子沟道化效应是激光会聚原子沉积技术的补充。
激光光学 原子光学 激光会聚原子沉积 原子沟道化 激光驻波 
光学学报
2011, 31(s1): s100515
周素云 1,2,*袁孝 2
作者单位
摘要
1 江西科技师范学院 通信与电子学院, 南昌 330013
2 苏州大学 现代光学技术研究所, 江苏 苏州 215006
采用单电子模型分析了电子在线极化激光驻波中的动力学及谐波自发辐射谱, 数值计算了电子在驻波中的运动情况及辐射谱。结果表明:电子在波节和波腹处入射后, 其辐射谱出现不同的特征;电子在波节处垂直磁场入射后, 在洛伦兹力作用下快速振动并向前运动, 其向后辐射的光谱发生红移, 向前辐射的光谱发生蓝移, 谱线出现展宽;当激光强度或者电子初始能量增大时, 这些效应更加突出, 以至于产生更高阶谐波, 形成连续谱;而电子在波腹处以平行电场的方向入射后, 仅在电场作用下作直线运动, 其自发辐射谱线没有发生移动和展宽。
辐射谱 激光驻波 运动电子 谱线移动 radiation spectrum laser standing wave electron motion spectrum line shifting 
强激光与粒子束
2010, 22(12): 3007
周素云 1,2,3,*袁孝 1华丹 1张翔 1余玮 4
作者单位
摘要
1 苏州大学 现代光学技术研究所,江苏 苏州 215006
2 江西科技师范学院 省光电子与通信重点实验室,江西 南昌 330013
3 3. 中国科学院 上海光学精密机械研究所,上海 201800
4 中国科学院 上海光学精密机械研究所,上海 201800
采用相对论Lorentz方程,数值计算了高能电子在线极化激光驻波场中的运动过程。计算结果表明,电子能量存在一个临界值,能量超过临界值的入射电子在驻波场中振荡运动的稳定平衡位置由波节变成波腹。在波腹处平行于电场入射的高能电子在强电场作用下速度和能量快速振荡,其振幅包络近似为余弦函数。而在波节处垂直于磁场入射的电子仅在Lorentz力作用下快速振荡,在穿过驻波中心前获得能量,穿过中心后失去能量,电子出射后能量均保持不变。
电子运动 能量变化 激光驻波 快速振荡 electron motion energy change laser standing wave rapidly oscillation 
强激光与粒子束
2010, 22(2): 379
作者单位
摘要
同济大学物理系精密光学工程技术研究所, 上海 200092
采用量子模型对近共振激光驻波原子透镜会聚Cr原子束、形成纳米量级光栅结构的物理过程进行数值模拟。为提高原子透镜的成像质量,对各种像差,如衍射像差、球差、色差、及原子束发散角、原子磁支能级、原子同位素等因素引起的像差进行了理论分析。模拟结果表明,相比粒子光学模型,量子模型能更加精确地描述原子会聚结果,且能解释原子在驻波光场中的衍射现象。在各种像差中,原子束发散角是最主要的因素,其影响大于衍射像差、球差、色差。原子的磁支能级、同位素等因素对像差影响很小,可以忽略不计。激光冷却准直原子束的方法可以减小束发散角引起的像差,压缩原子速度Vz分布范围的方法可以减小色差。
量子光学 像差 原子透镜 激光驻波场 半峰全宽 衬比度 
光学学报
2008, 28(2): 381
作者单位
摘要
中国科学院光电技术研究所,四川,成都,610209
用激光驻波构成的原子透镜对原子束实现nm量级的聚焦,由于原子束的速度扩散、束扩散和原子的波动特性等因素的影响,原子透镜存在像差.建立了两种描述原子透镜的理论模型,用半经典模型分析原子透镜的球差、色差及由原子束的发散角引起的像差,用量子模型分析原子透镜的衍射像差.模拟结果表明原子束的发散角是产生像差的主要因素,衍射像差大于球差和色差.提出了优化实验参数、增加束掩模和利用刻蚀技术三种改善原子光刻实验的方法.
激光驻波场 原子透镜 像差分析 光刻技术 Laser standing-wave field Atom lens Aberration analysis Lithography 
强激光与粒子束
2004, 16(10): 1233
作者单位
摘要
中国科学院光电技术研究所微细加工光学技术国家重点实验室,成都,610209
用量子力学方法研究了一维激光驻波场对亚稳态氦原子束聚焦的衍射像差。建立了半经典模型,该模型在一定条件下和已有模型一致,提出了直接计算时间演化算符的数值方法,这种计算方法速度较快,收敛性较好,数值模拟结果表明在一定的激光强度和光束半径等参量下,亚稳态氦原子束被聚焦,焦点的半峰全宽为54 nm,对比度16:1,焦长、焦深与入射原子束的速度有关,从而与动能有关,焦点的有限宽度主要是来自衍射效应的影响。
: 物质波 衍射像差 时间演化方法 激光驻波场 
光学学报
2003, 23(7): 777

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