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フォトポリマーを用いる光学素子への応用:ナノ微粒子分布のホログラフィック操作による体積ホログラフィック記録

机译:在使用光敏聚合物的光学设备中的应用:通过全息操纵纳米粒子分布的体积全息记录

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摘要

本稿ではナノ微粒子分布の純光学的ホログラフィック制御という全く新しい発想に基づいたナノ微粒子分散フォトポリマーについて,そのホログラフィック記録の原理と優れた回折特性について紹介した。 特に,ナノ微粒子分散フォトポリマー中でのホログラム形成メカニズムとして,ホログラフィック露光下においてモノマーとナノ微粒子の相互拡散により干渉縞の明部から暗部へナノ微粒子が移動することによりその分布が純光学的に配列することを明らかにした。 さらに,ナノ微粒子分散により高屈折率変化と重合収縮の抑制が同時に可能となることも示した。 このようなナノ微粒子分布のホログラフィック操作の特性を利用すると,機能性を付与したナノ微粒子を用いることで,線形/非線形フォトニック結晶に加えて,磁気光学素子,有機DFBレーザ,純光学的スイッチング制御が可能なブラッグ回折格子などフォトポリマーを用いた新しいナノ複合光素子の実現が可能となる。 さらには,ホログラフィック露光によるナノ微粒子配列(nanoparticle alignment)を用いた化学/生物学的センサーやフィルターへの応用も考えられる。
机译:在本文中,我们基于纯光学全息控制纳米粒子分布的全新思路,介绍了全息记录的原理和纳米粒子分散的光聚合物的优异衍射特性。特别地,作为纳米颗粒分散的光聚合物中的全息图形成机理,由于在全息曝光下由于单体和纳米颗粒的相互扩散,纳米颗粒从干涉条纹的亮部分移动到暗部分的运动,因此分布是纯光学的。有人澄清说,他们将得到安排。此外,还显示出纳米颗粒的分散使得可以同时抑制高折射率和聚合收缩率的变化。除了线性/非线性光子晶体,磁性光学元件,有机DFB激光器和纯光学开关以外,通过使用具有附加功能的纳米粒子,可以利用纳米粒子分布的全息操纵特性使用光聚合物如可控的布拉格衍射晶格,将有可能实现一种新型的纳米复合光学元件。此外,也可以考虑通过全息曝光将其应用于使用纳米粒子对准的化学/生物传感器和过滤器。

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