نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، فوتونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه فوتونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این کار تجربی، روش جاروب Z برای بررسی اثر قطبیت محیط و غلظت روی پاسخ نوری غیرخطی مرتبه سوم محلول‌های حاوی رنگینه آزو استفاده شد. به همین منظور یک لیزر موج پیوسته با طول موج 650 نانومتر و توان خروجی 70 میلی وات مورد استفاده قرار گرفت. اندازه‌گیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که ویژگی‌های جذب اشباع معکوس رنگینه استفاده شده شدیدا به قطبیت محیط حلالی و غلظت وابسته است. براساس نتایچ به دست آمده با افزایش غلظت، مقادیر جذب غیرخطی رنگینه آزو استفاده شده، در سه گروه متفاوت از حلال‌های انتخاب شده افزایش می‌یابد. به طور ‌که بزرگ‌ترین ضرابب جذب غیرخطی در محیط‌های حلالی گیرنده پیوند هیدروژنی مشاهده گردبد. بنابراین در این کار تجربی با انتخاب مناسب محیط حلالی و غلظت می‌توان یک روش ساده برای کنترل رفتار غیرخطی مرتبه سوم رنگینه آزوی مورد استفاده شده ارائه کرد. به علاوه رنگینه آزوی مورد نظر با مقادیر بزرگ جذب غیرخطی و ویژگی‌های جذب اشباع معکوس می‌تواند در طراحی ادوات نوری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

[1] Parthenopoulos DA, Rentzepis PM. Three-dimensional optical storage memory. Science. 1989; 245(4920): 843-5.
[2] Mathews S, Kumar SC, Giribabu L, Rao SV. Nonlinear optical and optical limiting properties of phthalocyanines in solution and thin films of PMMA at 633 nm studied using a cw laser. Materials Letters. 2007;61(22):4426-31.
[3] Denk W, Strickler JH, Webb WW. Two-photon laser scanning fluorescence microscopy. Science. 1990; 248(4951): 73-6.
[4] Mukherjee A. Two‐photon pumped upconverted lasing in dye doped polymer waveguides. Applied physics letters. 1993; 62(26): 3423-5.
[5] Reichardt C, Welton T. Solvents and solvent effects in organic chemistry: John Wiley & Sons; 2011.
[6] Sadigh MK, Zakerhamidi M, Ahmadian SS, Johari-Ahar M, Haghighi LZ. Environment effect on spectral and charge distribution characteristics of some drugs of folate derivatives. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2017; 171: 10-7.
[7] Sadigh MK, Zakerhamidi M, Shamkhali A, Babaei E. Photo-physical behaviors of various active forms of curcumin in polar and low polar environments. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 2017;348:188-98.
[8] Oliveira CS, Branco KP, Baptista MS, Indig GL. Solvent and concentration effects on the visible spectra of tri-para-dialkylamino-substituted triarylmethane dyes in liquid solutions. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2002; 58(13): 2971-82.
[9] Moran M, She C-Y, Carman R. Interferometric measurements of the nonlinear refractive-index coefficient relative to CS 2 in laser-system-related materials. IEEE Journal of Quantum Electronics. 1975; 11(6): 259-63.
[10]      Weber M, Milam D, Smith W. Nonlinear refractive index of glasses and crystals. Optical Engineering. 1978; 17(5): 175463.
[11]      Friberg S, Smith P. Nonlinear optical glasses for ultrafast optical switches. IEEE journal of quantum electronics. 1987; 23(12): 2089-94.
[12]      Adair R, Chase L, Payne SA. Nonlinear refractive - index measurements of glasses using three - wave frequency mixing. JOSA B. 1987; 4(6): 875-81.
[13]      Sheik-Bahae M, Said AA, Van Stryland EW. High-sensitivity, single-beam n 2 measurements. Optics letters. 1989; 14(17): 955-7.
[14]      Sheik-Bahae M, Said AA, Wei T-H, Hagan DJ, Van Stryland EW. Sensitive measurement of optical nonlinearities using a single beam. IEEE journal of quantum electronics. 1990;26(4):760-9.