Author Affiliations
Abstract
1 Tianjin Key Laboratory of Functional Crystal Materials, Institute of Functional Crystals, School of Materials Science and Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China
2 Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China
ZnGeP2 (ZGP) crystals have attracted tremendous attention for their applications as frequency conversion devices. Nevertheless, the existence of native point defects, including at the surface and in the bulk, lowers their laser-induced damage threshold by increasing their absorption and forming starting points of the damage, limiting their applications. Here, native point defects in a ZGP crystal are fully studied by the combination of high angle annular dark-field scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM) and optical measurements. The atomic structures of the native point defects of the Zn vacancy, P vacancy, and Ge-Zn antisite were directly obtained through an HAADF-STEM, and proved by photoluminescence (PL) spectra at 77 K. The carrier dynamics of these defects are further studied by ultrafast pump-probe spectroscopy, and the decay lifetimes of 180.49, 346.73, and 322.82 ps are attributed to the donor Vp+ → valence band maximum (VBM) recombination, donor GeZn+ → VBM recombination, and donor–acceptor pair recombination of Vp+ → VZn-, respectively, which further confirms the assignment of the electron transitions. The diagrams for the energy bands and excited electron dynamics are established based on these ultrahigh spatial and temporal results. Our work is helpful for understanding the interaction mechanism between a ZGP crystal and ultrafast laser, doing good to the ZGP crystal growth and device fabrication.
ZnGeP2 crystal point defects HAADF-STEM photoluminescence pump-probe spectroscopy 
Chinese Optics Letters
2023, 21(4): 041604
杨笑生 1,2李培宁 1,2,*张新亮 1,2
作者单位
摘要
1 华中科技大学光学与电子信息学院武汉光电国家研究中心,湖北 武汉 430074
2 湖北光谷实验室,湖北 武汉 430074
光电子轨道断层成像是有机纳米材料研究中一种实验和理论相结合的技术,其核心是建立光电子角分布能谱和分子初始态轨道结构之间的直接联系。研究者通过较为简易的平面波近似,可以实现对表面共轭分子价带轨道角分辨光电子能谱的精确分析,从而研究它们的电学、光学和化学特性。介绍了光电子轨道断层成像技术的理论基础和实验手段,综述了近年来该技术在确定分子的几何结构、测量界面电学相互作用、获得时间分辨轨道图像等领域的诸多应用,并介绍了该技术结合超快激光等相关实验技术的最新进展。
光谱学 有机纳米材料 光电子能谱 固体‑分子界面 分子轨道 断层成像 超快泵浦‑探测光谱 
中国激光
2023, 50(1): 0113001
程雍 1,2,3,*谭政 1,2王谨 1,2詹明生 1,2
作者单位
摘要
1 中国科学院武汉物理与数学研究所波谱与原子分子物理国家重点实验室, 湖北 武汉 430071
2 中国科学院冷原子物理中心, 湖北 武汉 430071
3 中国科学院大学, 北京 100049
提出了基于拉曼泵浦-探测技术得到的原子吸收谱线获取冷原子温度的方案,并将其应 用于85Rb原子磁光阱中。实验中,原子在囚禁光和探测光的共同作用下发生受激拉曼跃迁,产生 亚自然线宽的类色散峰,通过把该类色散峰与理论模型进行拟合估算出被囚禁85Rb冷原子团的温 度为230 μK。相对于飞行时间测温法,该方案提供了一种简捷的测量冷原子温度的方法。
原子光学 冷原子温度 泵浦-探测光谱 磁光阱 多普勒展宽 atomic optics cold atom temperature pump-probe spectroscopy magneto-optical trap Doppler broadening 
量子电子学报
2017, 34(1): 36
作者单位
摘要
1 闽江学院 电子系, 福州 350000
2 福建师范大学 物理系, 福州 350000
在光注入电子自旋包的不同位置进行时间分辨的泵浦-探测实验时,发现电子自旋信息的退化率不同.揭示了电子自旋扩散对准确测量电子自旋弛豫时间的影响, 获得了自旋输运动力学方程的解.对该解进行研究发现, 电子自旋扩散对电子自旋弛豫时间测量值的影响可以归结为两个含时间的因子, 其中一个因子与泵浦光斑中心和探测光斑中心的距离有关, 另一个因子与泵浦光斑尺寸有关.提出了自旋弛豫时间测量实验中消除扩散影响的条件:1)泵浦光斑和探测光斑中心重叠;2)泵浦光斑尺寸足够大.结果表明, 泵浦光斑尺寸越大, 探测光斑中心越接近于泵浦光斑的中心, 则扩散对自旋弛豫时间测量值所造成的影响就越小.
泵浦-探测光谱 电子自旋扩散 电子自旋弛豫时间测量 自旋弛豫实验光路设计 Pump-probe spectroscopy Spin diffusion of the electron Measurement of electron spin relaxation time Design of experiments to measure the electron spin 
光子学报
2013, 42(9): 1083
作者单位
摘要
上海大学 理学院物理系,上海 200444
利用飞秒时间分辨圆偏振光抽运探测饱和吸收技术,研究了典型的Ⅲ-Ⅴ族半导体InP和Ⅱ-Ⅵ族半导体CdTe的电子自旋弛豫动力学过程。实验结果表明,CdTe的自旋弛豫过程比InP快,只有几个皮秒。随着激发光子能量的增加,自旋弛豫时间常数单调减小;但是随着载流子浓度的增加,自旋弛豫时间常数先增加到达最大值后再减小。这一实验结果和考虑库仑相互作用的全微观动力学自旋布洛赫方程的理论预言一致。
半导体 电子自旋弛豫 时间分辨抽运探测 DP机制 
激光与光电子学进展
2010, 47(7): 073201

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!