
گ هاگشناد ی نلا هدیکچ – نیا رد شهوژپ صاوخ رب یور شیلاآ رثا ، یکیتپا و یراتخاس ملیف اب هک ناومیتنآ دیفلوس کزان یاه شور ششوپ هطوغ یهد یرو لس هشیش یاهرتسب یور لژ یرولب راتخاس .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ،دندش هیهت یا و یژولوفروم ملیف هب اه هب بیترت زیلانآ کمک وترپ شارپ X ( XRD ) و پوکسورکیم ی یشبور ینورتکلا لیسگ ( ینادیم FESEM ) .دندش صخشم تباث ملیف تماخض و یکیتپا یاه اه فیط کمک هب یاه یرون لیسگارت هدودحم رد UV-Vis زا و تفایهر قیرط هب ی هن زاس ی قمان ی د هطقن دمآ تسدب ارگ دن هزادنا . یریگ اه ی یم ناشن یکیتپا ملیف هک دهد کزان یاه 3 S 2 Sb بذج بیرض یاراد یدایز دنتسه . یژرنا یراون فاگ نیب ۴ / ۲ ات eV 6 / 3 رییغت یم دنک و اب یراون فاگ رادقم یور شیلاآ یژرنا ملیف یم شیازفا سپس و شهاک ادتبا اه ریواصت .دنبای FESEM ملیف زا یم ناشن اه دهد هناد هزادنا هک شیازفا اب اه خرن یم شهاک شیلاآ تخاونکی حطس یژولوفروم و دبای یم دوش هلق نینچمه . یاهوگلا رد هدمآ تسدب یاه
In this article a three dimensional metamaterial absorber in terahertz frequency range has been designed using of patterned Graphene. By using the tunability of surface conductivity in Graphene and changing the chemical potential the tunability is possible in the absorber. The simulation results shows about 95% absorption in three broad bands in λ=31/5μm , λ = 37/2 μm and λ=51 μm in the terahertz range. The structure absorber is composed of Graphene Array on top of the Gold separated by SiO2 thick dielectric layer. Finally, because of four-fold symmetry in the structure, polarization independent absorption for this structure is achieved, where proposed structure can be employed in sensors and switching systems. KeywordsAbsorber, Chemical Potential, Graphene , Tunable. 1 مدقم لهماهک بذاهج نیلوا ارف ه حم رد هداهم يهههسناهکرف هدود يدظل لههسوت ويوورکیم هداد ناههشن شناراکمه و دههش [ 1 .] لهماهک ياه بذاهج يحارا ارف ه م هدا سپ زا اهب يتدهم لهيدهبت ساهیقم يهههسناهکرف هدودهحم ههب زترهارت لهقتظم دهههش [ 2 .] سیااظغمورتکلا جوم ياه بذاج زا يرایههسب جيار دظمزاین لقادح تماخهض /4 λ0 هک ،دظتهسه λ0 يزکرم جوم لوا ياه بذاهج ،لاهح نيا اهب .تهههسا يهههشباهت رون رف رازبا هداهما دظظک يم هارف تماخض نيا شهاک يارب يدمآراک [ 3 .] رد هدهههش هدهیچ نبرک ياه تا زا يا ههيلا کهت ،نفارگ ههکبهههش يروبنز ههنلا [ 4،5،6 ] ياه دربراهک يداهيز ههظیمز رد [ D ow nl oa de d fr om o ps i.i r on 2 02 201 -1 8 ]
تییسا تیمها یاراد نا ایقد یریق هزادنا تیدباق نیاربانب و تییسا نیمز یور رد هم رییصانع زا ی ی ن یییسکا . شور نونک ات یارب یفدتخم یاه هزادنا هتفای هعسوت نا یریق دنا . هزادنا یارب ی یتپا رگسح یفرعم فده ،هلاقم نیا رد اب با رد لودحم ن یسکا تظدغ گنردلاب یریق کی زا هدافتس ا دش اب یم یزدف س پمک . هدام ناونع هب نیتلاپ نیریفروپ لیتااتکا زا کزان یمدیف ،روظنم نیا یارب ی سناس رفس ف شور هب نریاتس ا یدپ سیرتام رد دش هیهت یش خرچ یناش ن هیلا . ه یراب زا ،هدام یبذج فیط هب هجوت اب جوم لوط اب گای مویدوئن رزیل ی 53۲ ارب یارب رتمونان هدافتس ا ندرک هتخیگن دش . هزادنا اب دش هداد ناشن رگسح نیا تیدباق ،با رد لودحم ن یسکا فدتخم یاه تظدغ یارب سناسرفسف تدش یریق .
In recent years, there has been a growing interest in the development of Electronic and Optical Biosensors. Biosensors are suıtable for various applications. In this paper, microfluidic channel is used to improve the performance of optical Biosensor. Ion torrent approach used to increase the concentration of analyte in sensing area. For this purpose, an electric field has been applied to microchannel and Electroosmotic flow is produced. To apply electric field, two electrodes are considered at the microchannel surface. Without voltage applying, there are Laminar flow, but by applying voltage to the electrodes, a turbulence created in microchannel, and electroosmotic flow pushed the fluid toward the biosensor.
In this study, Carbon and Nitrogen doped Zinc oxide microstrcturess as scatterer centers in Rhodamine 6G dye as gain media has been selected and synthesized. The existence of the sheetlike structures in ZnO@C-N sample due to the Carbon and Nitrogen dopants, is improves the scatterers morphologies .Later on, the random laser emission for two independent samples for the same concentration of gain media and scatterer centers, with different solvents in order to evaluating the effect of the solvent on output spectrum, have been studied. The results show higher polarity of solvent leads increasing the red shift and decreasing the spectrum intensity and does not have any significant effect on localization threshold and output modes.
In this paper, the design of an anti-reflection nano layer in the wavelength range of 800 to 1500 nm is investigated using Lumerical software. The layer and substrate are selected from silica. The surface geometry of the layer is selected by the Moth-Eye. By changing the rotation period, height, and surface geometry, we will reach an anti-reflective layer. It is shown that the transmittance in this wavelength region is between 98.8% to 99.3% with the highest transmittance in the wavelength region (1020-1080) nm and the lowest transmittance in the wavelength region (1300-1500 nm).
درکرهش هاگشناد رد یکینورتکلا و یکیناکم ،ییامرگ ،یکیتپا درف هب رصحنم تاصخشم هیاپ رب نفارگ روانف ی اه ی فلتخم م ی دناوت هدافتسادروم نیا رب هولاع .دریگ رارق لحارم نازرا نآ هیلوا داوم و تخاس م ی دنشاب دربراک یکیتپا یسررب هب قیقحت نیا . شور زا هدافتسا اب یلآ یدیشروخ لولس رد نفارگ FDTD هقرو نفارگ .تسا هتخادرپ متا زا یدعبود یا کی رد نبرک یاه هنلا یدنبرکیپ ور نیا زا ،تسا یروبنز لدم زاس ی عبات د ی رتکلا ی ک زا هدافتسا اب نآ شور اه ی ماجنا یمجح لومعم من ی گ ی در . شور دادعت فیرعت ناکما اب وبوک لدم هیاپ رب یحطس یگدنناسر لا ی ه اه ی قیقحت نیا رد ،نفارگ فلتخم هدافتسادروم رارق جیاتن .تفرگ بش ی ه زاس ی ناشن م ی دهد هیلا کت نفارگ تلاح رد هب اج ی ITO و ITO/PEDOT:PSS رج ی نا اه ی هب هاتوک رادم بیترت هب هزادنا 6 / 17 و 11 لولس هب تبسن دصرد درادناتسا دندرک ادیپ شیازفا دادعت شیازفا اب نینچمه . لا ی ه اه ی ،نفارگ .دش هتساک تلاح ود ره رد هاتوک رادم نایرج نازیم زا هژاو یدیلک یاه یلآ یدیشروخ لولس ،یحطس یگدنناسر لدم ،نفارگ ، 3D-FDTD Optical Simulation of Graphene in Organic Solar Cells Using the 3DFDTD Method Maral Mosallanejad, Gholam Hosain Haidari, Mohsen Ghasemi Graphene can be used in a variety of technologies based on unique optical, thermal, mechanical and electronic properties. In addition, its fabrication process and raw materials are cheap. This study investigates the optical application of graphene in organic solar cells using the FDTD method. Graphene is a two-dimensional sheet of carbon atoms in a burrow configuration, so modeling of its dielectric function is not performed using conventional volumetric methods. The surface conductivity method based on the Kubo model with the possibility of defining different layers of graphene was used in this study. The simulation results show that in the monolayer graphene state instead of ITO and ITO/ PEDOT: PSS, the short-circuit currents were increased by 17.6 and 11%,
Microchip lasers have low optical efficiency because of low absorption of pump light in small cavity. In this study energy scavenging amplifier for passively Q-switched microchip laser is designed and fabricated. The amplifying of energy is done with one pass amplifier in this research higher than 3 and the maximum energy of amplifier is 193μj in this microchip laser. Enhance of energy is done with minimal cost and complexity in this method of Microchip laser amplifying.
According to the recent remarkable progress in the organic-inorganic hybrids in the next generation solar cells, light-emitting diodes and optoelectronics devises, investigation of the optical and electronical properties of these structures seems to be necessary. Thus, in this paper, 3D CH3NH3FeCl3 Organic–inorganic perovskite and 2D hybrids, (CH3(CH2)3NH3)2FeCl4 and )C6H5(CH2)2NH3)2FeCl4 have been prepared. The effect of organic cation on the electronical and optical properties of the structures have been studied experimentally. Our study concludes that the band gap energy can be tuned by varying the organic cation. Thus, the synthesized structures can be promising candidates for the fabrication of electronic and optical devises.