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福建物構(gòu)所在稀土上轉(zhuǎn)換納米發(fā)光材料上取得大進展

超熒光屬于量子光學范疇,它是多粒子體系的集體自發(fā)輻射行為。在光激發(fā)下,自發(fā)輻射場與周圍偶極子相互作用發(fā)生相位同步,形成宏觀巨偶極子,產(chǎn)生短而強的光脈沖。因此,超熒光比普通熒光更快、更強,在量子計算、量子通訊等前沿領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。傳統(tǒng)超熒光需要在低溫、低壓和強磁場等極端條件下實現(xiàn)。得益于稀土離子的窄線寬和退相干時間長的優(yōu)點,近期,研究人員在室溫下觀測到了Nd3+的上轉(zhuǎn)換超熒光。然而,由于參與相干耦合的粒子數(shù)低(N=11),超熒光發(fā)射強度和熒光壽命還無法滿足實際應(yīng)用要求。另外,稀土上轉(zhuǎn)換超熒光的激發(fā)態(tài)動力學等基礎(chǔ)發(fā)光物理還有待進一步深入研究。

Nd3+的上轉(zhuǎn)換超熒光實驗數(shù)據(jù)圖

Nd3+的上轉(zhuǎn)換超熒光實驗數(shù)據(jù)圖

近日,中國科學院福建物構(gòu)所研究團隊基于自行研制的納米光子學測試系統(tǒng),采用800nm飛秒脈沖激光激發(fā),首次觀測到Nd3+納秒級的室溫上轉(zhuǎn)換超熒光。團隊首先對比測試了NaNdF4@NaYF4核殼結(jié)構(gòu)納米晶在穩(wěn)態(tài)和飛秒脈沖激光激發(fā)下的上轉(zhuǎn)換發(fā)射光譜和熒光壽命。與Nd3+的常規(guī)上轉(zhuǎn)換發(fā)光相比,飛秒激光激發(fā)下Nd3+的上轉(zhuǎn)換發(fā)射強度和輻射躍遷速率提升了三個數(shù)量級,其中588nm(4G7/2→4I11/2)的熒光壽命從2.28μs縮短到2.5ns,且來自同一上能級躍遷(4G7/2)的588nm和656nm處熒光壽命明顯不同,表現(xiàn)出超熒光的特征。

基于超熒光小樣本體系的Dicke模型,團隊揭示了Nd3+超熒光初始量子階段激發(fā)態(tài)粒子相干耦合與超熒光延遲特征的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。隨著激發(fā)光功率密度增大,參與相干耦合的粒子數(shù)增多,Nd3+的上轉(zhuǎn)換發(fā)射逐漸增強,輻射衰減和延遲時間顯著縮短。其中,參與相干耦合的粒子數(shù)(N)高達912,是目前文獻報道的超熒光材料最高值。功率依賴關(guān)系測試表明,Nd3+的雙光子上轉(zhuǎn)換超熒光與激發(fā)光功率存在4次方關(guān)系,符合超熒光的理論預(yù)期。另外,依據(jù)Arecchi-Courtens限制條件,通過調(diào)節(jié)輻射體的有效輻射長度,還觀測到Nd3+上轉(zhuǎn)換超熒光的激發(fā)態(tài)弛豫振蕩現(xiàn)象(Burnham-Chiaoringing),并實現(xiàn)對它的調(diào)控。這些結(jié)果為稀土上轉(zhuǎn)換超熒光及應(yīng)用奠定了理論和實驗基礎(chǔ)。

Nd3+的上轉(zhuǎn)換超熒光實驗數(shù)據(jù)圖

Nd3+的上轉(zhuǎn)換超熒光實驗數(shù)據(jù)圖

該工作突破了稀土離子因f→f禁戒躍遷存在發(fā)光效率低、熒光壽命長的局限性,為新型超快、高亮稀土上轉(zhuǎn)換納米發(fā)光材料的設(shè)計合成及其在量子光學、快速超分辨成像等前沿領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)提供了新途徑。相關(guān)結(jié)果于2024年11月15日在線發(fā)表在《自然·通訊》雜志。

來源:福建物構(gòu)所

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