Skip to main content

Login for students

Login for employees

Publication detail

Co-sputtered Pr3+-doped Ga-Ge-Sb-Se active waveguides for mid-infrared operation
Authors: Louvet Geoffrey | Normani Simone | Bodiou Loic | Gutwirth Jan | Lemaitre Jonathan | Pirasteh Parastesh | Doualan Jean-Louis | Benardais Albane | Ledemi Yannick | Messaddeq Younes | Němec Petr | Charrier Joel | Nazabal Virginie
Year: 2020
Type of publication: článek v odborném periodiku
Name of source: Optics Express
Publisher name: Optical Society of America
Place: Washington, DC
Page from-to: 22511-22523
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Ga-Ge-Sb-Se aktivní vlnovody dotované Pr3+ připravené vícekatodovým naprašováním pro aplikace ve střední infračervené oblasti spektra Tato práce reportuje vlastnosti vlnovodů založených na kvaternárních Ga-Ge-Sb-Se amorfních tenkých vrstvách dotovaných praseodymem. Vlnovody byly připravené vícekatodovým magnetronovým naprašováním následovaným leptáním reaktivními ionty v indukčně vázaném plazmatu. Byla určena tloušťka tenkých vrstev a optické vlastnosti a byly měřeny spektroskopické vlastnosti vlnovodů. Měření ukazují slibné výsledky - je možno získat fluorescenci ve střední infračervené oblasti při 2.5 a 4.5 mikrometru za buzení světlem v blízké infračervené oblasti při 1.5 mikrometru. Porovnáním vlnovodů s různou koncentrací praseodymu byl identifikován optimální obsah dopantu pro maximální intenzitu fluorescence v blízkosti 4100 hm. ppm. Je ukázána korelace mezi intenzitou emise ve střední infračervené oblasti spektra a šířkou/délkou vlnovodu. amorfní chalkogenidy; tenké vrstvy; ionty Pr3+; luminiscence; vlnovody
eng Co-sputtered Pr3+-doped Ga-Ge-Sb-Se active waveguides for mid-infrared operation This work reports on the properties of waveguides based on quaternary Ga-Ge-Sb-Se amorphous thin films doped with praseodymium. The waveguides were fabricated via magnetron co-sputtering, followed by inductively coupled plasma reactive ion etching. The thin film thickness and optical properties were assessed and the spectroscopic properties of the waveguides were measured. The measurements show promising results-it is possible to obtain mid-infrared fluorescence at 2.5 and 4.5 micrometers by pumping near-infrared light at 1.5 micrometer. By comparing waveguides with various praseodymium concentrations, the optimal doping content for maximum fluorescence intensity was identified to be close to 4100 ppmw. The correlation between the intensity of mid-infrared emission and the width/length of the waveguide is shown. amorphous chalcogenides; thin films; pr3+ ions; luminescence; waveguides