dc.contributor.advisor | Postava, Kamil | |
dc.contributor.author | Mičica, Martin | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T09:05:10Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T09:05:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | OSD002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/139203 | |
dc.description.abstract | Pokrok v terahertzových technologiich poslednı́ch let vytvořil poptávku po
nových zdrojı́ch terahertzového zářenı́, které jsou nepostradatelné pro využitı́
jejich plného potenciálu v každodennı́ch aplikacı́ch. Tato práce se zabývá
problematikou terahertzových zdrojů a to konkrétně vývojem nových terahertzových
laserůs většı́ účinnosti, lepšı́ laditelnosti a kompaktnějšı́ho provedenı́.
Pro dosaženı́ tohoto cı́le jsme zvolili dva přı́stupy. Prvnı́m z nich je optimalizace
existujı́cı́ch opticky čerpaných terahertzových laserůna báze molekulárnı́ch
plynů. Tento typ tradične využı́vá CO2 laser ve střednı́ infračervené
oblasti pro optické čerpánı́ roto-vibračnı́ch stavů v molekulách plynů. Tento
typ čerpánı́má několik nevýhod, a to zejména velikost a omezený počet spektrálnych
čar čerpacı́ch přechodů. Obě nevýhody lze vyřešit nahrazenı́m CO2
laseru kvantovokaskádnı́mi infračervenými lasery, které jsou malé, majı́ vyššı́
účinnost a jsou spojitě laditelné, dı́ky čemu je možné terahertzové aktivnı́
plyny precı́zně opticky čerpat. S tı́mto předpokladem jsme provedli řadu experimentů
zabývajı́cı́ch se analýzou terahertzového zesı́lenı́ v molekulárnı́ch
plynech, prevažne NH3, při optickém čerpánı́ kvantovokaskádnı́m laserem.
Během nich bylo demonstrováno laserovánı́ doposud d nedostupných spektrálnı́ch
čar. Zároveň byl na NH3 přechodu saQ(3,3) (frekvence 1.073 THz)
pozorován doposud d nejvyššı́ publikovaný zisk u tohto typu laserů a to
10.1 dB×m-1, při výkonu optického čerpánı́ 63 mW. Dále byly provedeny
dalšı́experimenty na prototypu nového terahertzového laseru na bázi molekulárnı́ch
plynů, zaměřené na profil svazku a jiné parametry.
Jako druhý přı́stup byl zvolen vývoj zcela nového typu opticky čerpaného
terahertzového pevnolátkového laseru s hlavnı́ myšlenkou opticky čerpat vibračnı́
módy v molekulárnı́ch krystalech a zı́skat změnu populace energie
nı́zkofrekvenčnı́ch fononů. Molekulárnı́ krystaly se jevı́ ako perspektivnı́
právé dı́ky jejich vibračnı́m módum ve střednı́ infračervené a terahertzové
spektrálnı́ oblasti. Na analýzu vibračnı́ch spekter vybraných molekulárnı́ch
krystalů(cukry, organické kyseliny) byly použity: infračervená spektroskopie
s Fourierovou transformacı́ a terahertzová spektroskopie v časové oblasti.
Dále byly připraveny monokrystaly kyseliny L-vinné a měřeny v různých orientacı́ch
jejich roviny symetrie. Na konci téo práce je navržen experiment
pro analýzu terahertzového zisku v pevnolátkovém médiu během optického
čerpánı́. | cs |
dc.description.abstract | The progress in terahertz (THz) technology in the last years created a demand
for new sources of terahertz radiation, which are required for utilization
of its full potential in everyday applications. This thesis deals with the subject
of terahertz sources and specifically the development of novel terahertz
lasers which would provide more efficiency and better tunability in a more
compact package.
To carry out this objective we chose two approaches. The first is the optimization
of existing terahertz optically pumped molecular gas laser design.
This type of lasers typically utilizes a mid-infrared CO2 discharge laser as
optical pump to excite roto-vibrational states in molecular gases. A CO2
optical pump has multiple drawbacks especially its size and a limited number
of lines that can be optically pumped. Both drawbacks can be solved by
the replacement of the CO2 laser by a mid-infrared quantum cascade laser,
which is small, more efficient and continuously tunable, which allows almost
perfect resonant pumping of a terahertz active molecular gas. With this in
mind, we made a series of experiments evaluating lasing properties of molecular
gases, mostly NH3, during optical pumping by a quantum cascade laser.
New lasing lines were tested for terahertz gain with success. The highest
single pass gain was observed on the NH3 line saQ(3,3) (1.073 THz) with
the value of 10.1 dB×m-1 (63 mW pumping power), which is the highest
reported value for this type of laser. Moreover, additional experiments were
performed using a new prototype of terahertz optically pumped molecular
gas laser.
The second approach is the development of a completely new type of terahertz
lasers based on optically pumped solid state media. The idea is to optically
pump vibrational modes in molecular crystals and to obtain a change of population
on low frequency phonons. Molecular crystal materials were selected
as a potential lasing material due to their vibrational modes in mid-infrared
and terahertz spectral range. Fourier transform infrared spectroscopy and
terahertz time domain spectroscopy were applied to analyze vibrational spectrum
of the chosen molecular crystals (sugars, organic acids). Single crystals
of L-tartaric acid were prepared, further analysed, and optical functions obtained.
At the end of this work, the experiment for the evaluation of a
terahertz gain in crystalline media during the optical pumping is proposed. | en |
dc.format | 125 stran : ilustrace | |
dc.format.extent | 17421498 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | Terahertzové lasery, terahertzová spektroskopie, molekulární krystaly, molekulární plyny | cs |
dc.subject | Terahertz lasers | en |
dc.subject | terahertz spectroscopy | en |
dc.subject | molecular crystals | en |
dc.subject | molecular gases | en |
dc.title | Solid-state terahertz lase material bsed on molecular rystals | cs |
dc.title.alternative | Materiály pro terahertzové lasery na bázi molekulárních krystalů | en |
dc.type | Disertační práce | cs |
dc.identifier.signature | 202000016 | |
dc.identifier.location | ÚK/Sklad diplomových prací | |
dc.contributor.referee | Humlíček, Josef | |
dc.contributor.referee | Dhilon, Sukhdeep | |
dc.contributor.referee | Kadlec, Christelle | |
dc.date.accepted | 2020-01-28 | |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programy | cs |
dc.description.department | 9360 - Centrum nanotechnologií | cs |
dc.thesis.degree-program | Nanotechnologie | cs |
dc.thesis.degree-branch | Nanotechnologie | cs |
dc.description.result | vyhověl | cs |
dc.identifier.sender | S2790 | |
dc.identifier.thesis | MIC0275_USP_P3942_3942V001_2019 | |
dc.rights.access | openAccess | |