Недавно је Државна кључна лабораторија за ласерску физику интензивног поља на Шангајском институту за оптику и прецизне машине (СИПМ) Кинеске академије наука (ЦАС) постигла напредак у проучавању ултрабрзе фотоконтроле графена за генерисање резидуалне струје. Сродни резултати истраживања објављени су у Оптици, под насловом „Резидуална струја под комбинованим ефектом фазе омотача носиоца и струјања: померање фазе и побољшање пикова“. Резултати су објављени у Оптицс Екпресс-у.
Струје вођене оптичким пољем са потенцијалом за обраду сигнала велике брзине су важна област развоја светлосне електронике. Многи материјали су коришћени за сродна истраживања, међу којима је графен јединствен по свом слабом ефекту заштите, високом прагу оштећења и великој покретљивости носача. Дубоко разумевање и прецизна манипулација транспорта носача у графену је важна основа за развој ултрабрзих оптоелектронских уређаја на нивоу ритма-херца. Истовременим варирањем фазе омотача носиоца (ЦЕП, φ) и брзине линеарног цирпа ( ) линеарно поларизованог поља водећег светла, истраживачи су открили да варијација резидуалне струје показује фазни помак и повећање врха (слика 1), и да се фазни помак може посматрати као резултат отпора различитим степенима цвркутања.
Напредак у манипулацији генерисањем фотострује зрачењем графена са фемтосекундним ласером са неколико циклуса у СИПО-у

Слика 1 Густине резидуалне струје под комбинованим ефектом ЦЕП-а и цхирп-а, А, Б и Ц одговарају максималној густини заосталих струја при различитим брзинама струјања
Упоређивањем резидуалних струја интегрисаних импулсом кк дуж правца поларизације ласера у три случаја А, Б и Ц, утврђено је да се појачање углавном дешава у близини два позитивна главна врха (слика 2ц), а два тачке П1, а П2 се бирају за анализу (слика 2б). На основу релативне јачине спајања појаса и еволуције производње електрона у проводном појасу током времена (слика 3), нађено је да се са повећањем брзине цирп-а, кретање електрона помера од Ландау-Зенер-Стуцкелберг интерференције доминација до доминације мултифотонске интерференције, тј. интеракција светлости са графеном се постепено трансформише из непертурбативне у пертурбативну. прешао на пертурбативни тип. Дакле, резултати ко-интеракције могу помоћи да се пронађу одговарајући параметри за проучавање контроле прелаза стања и електронске динамике. Ово истраживање доприноси развоју обраде сигнала оптичких фреквенција и апликацијама интегрисаних оптоелектронских уређаја.
Напредак у манипулацији генерисањем фотострује из графена озраченог фемтосекундним ласером са неколико циклуса на СИПМ-у

Слика 2 (а) и (б) Израда проводне траке за случајеве Б и Ц, (ц) Преостала струја интегрисана импулсом кк дуж правца поларизације ласера.
Напредак у манипулацији генерисањем фотострује у графену озраченом фемтосекундним ласером са мање циклуса на СИПМ.

Слика 3 (ац) Еволуција релативне снаге спрезања појаса (т) и производње електрона ρ(т) у проводном појасу на П1 са временом у случајевима А, Б и Ц, (д) Шема вишефотонске интерференције





