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Evaluación  del Espesor y  las Constantes Ópticas n y k de Películas Delgadas.  Vicente Torres Zúñiga. Laboratorio de Óptica No-Lineal CCADET Director de tesis: Dr. Omar G. Morales S. (50 min. )
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Obtención de espectros de transmisión  En el CCADET contamos con tres de estos sistemas fuente muestra detector Computadora
Forma del espectro de transmisión  %
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Consideraciones teóricas  Amplitud a incidencia normal t i  y  t 2  :  coeficientes de transmisión r 1  y  r 2  : coeficientes de reflexión    : longitud de onda  t   :espesor de la película n 0  índice de refracción antes alrededores n 1  índice de refracción  del substrato
Base matemática Derivando se puede obtener los puntos de la envolvente Resolviendo el caso de poca absorción
Medición de  n
Absorción y espesor  Se obtiene el promedio de la espesor Para máximos o mínimos consecutivos
Resultados Teóricos: cambios en t  Longitud de onda (10 -5 m) % de Trans. (U. A.) n 0   = 1,  n 1  = 1.5,  n  = 2,  k  = 0.01 t =1.0   m t =1.0   m t =1.0   m
Resultados Teóricos: cambios de n Longitud de onda (10 -5 m) % de Trans. (U. A.) t  = 5   m,  n 0 = 1, k 1  = 1.5,  k  = 0.03 n  = 1.6 n  = 2.0   n  = 2.2
Resultados Teóricos: cambios en k  Longitud de onda (10 -5 m) % de Trans. (U. A.) t  = 5   m,  n 0 = 1,  n 1  = 1.5,  n  = 2.0 k  = 0.01 k  = 0.05 k  = 0.1
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En nuestros depósitos también se presenta la oscilación
Prospectivas para este semestre ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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>> x = 0.001:0.001:0.4; y = ((x).^2).*sin(1./x); plot(x,y,'k', 'LineWidth', 3)

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  • 2.
  • 3.
  • 4. Sol-gel libre de catalizadores qu í micos.
  • 5.
  • 6. Obtención de sol-gel por sonolisis
  • 7. Siguiendo el proceso de los híbridos en bulto
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  • 9. Deposito por Spin Coating Spin coating construido durante la maestría
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  • 14. Coeficiente Electróptico de materiales Jeff Hecht; “Designer organic molecules create a new class of nonlinear materials”; Laser Focus World; 123-126; (Jan 2008). L. Dalton et al. http://depts.washington.edu/eooptic/files/ EO_Overview_2007.pdf Consultado: 10 enero 2008 Nivel del Niobato de litio
  • 15. Polímeros para ONL de segundo orden
  • 16. Generación del segundo armónico óptico  Efectos de interferencia Efectos de dispersión en materiales Diferentes velocidades de fase 1064 nm 532 nm
  • 17. Sin empatamiento  k 0  Osilaciones en la intesidad de SHG Empatamiento  k = 0 factor de interferencia:          0 Caso ideal + / 0 QPM Sin empatamiento 2 2 4 ~ L  2 2 1 ~ L  2 ~ L  SHG-Intensity [a.u.] Longitud de interaccion L + / - QPM
  • 18.
  • 19.
  • 21.
  • 22.
  • 23. Obtención de espectros de transmisión En el CCADET contamos con tres de estos sistemas fuente muestra detector Computadora
  • 24. Forma del espectro de transmisión %
  • 25.
  • 26. Consideraciones teóricas Amplitud a incidencia normal t i y t 2 : coeficientes de transmisión r 1 y r 2 : coeficientes de reflexión  : longitud de onda t :espesor de la película n 0 índice de refracción antes alrededores n 1 índice de refracción del substrato
  • 27. Base matemática Derivando se puede obtener los puntos de la envolvente Resolviendo el caso de poca absorción
  • 29. Absorción y espesor Se obtiene el promedio de la espesor Para máximos o mínimos consecutivos
  • 30. Resultados Teóricos: cambios en t Longitud de onda (10 -5 m) % de Trans. (U. A.) n 0 = 1, n 1 = 1.5, n = 2, k = 0.01 t =1.0  m t =1.0  m t =1.0  m
  • 31. Resultados Teóricos: cambios de n Longitud de onda (10 -5 m) % de Trans. (U. A.) t = 5  m, n 0 = 1, k 1 = 1.5, k = 0.03 n = 1.6 n = 2.0 n = 2.2
  • 32. Resultados Teóricos: cambios en k Longitud de onda (10 -5 m) % de Trans. (U. A.) t = 5  m, n 0 = 1, n 1 = 1.5, n = 2.0 k = 0.01 k = 0.05 k = 0.1
  • 33.
  • 34. ZnO:F (1.7  m, perfilometro) 13 7 n 550 = 1.245 + 0.07 i t = 1.827  m sdt = 0.001  m
  • 35. En nuestros depósitos también se presenta la oscilación
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  • 39. >> x = 0.001:0.001:0.4; y = ((x).^2).*sin(1./x); plot(x,y,'k', 'LineWidth', 3)