Second-order nonlinear optical properties of three dyes (methylene blue, thionine and coumarin 7) were evaluated using ab initio quantum mechanical methods and compared with those of a standard push-pull chromophores (disperse red 1, DMNPAA and PNA). The two level model was used to obtain the frequency dependency of the microscopic electrooptic effect, and the results show that the obtained values for the dyes are higher than the standard chromophores at wavelengths of the near infrared. Therefore, these dyes may be applied in photonic devices and photorefractive materials.
Palabras clave: materiales fotorrefractivos, óptica no lineal, ab initio, colorantes.Study of organic chromophores with non linear optical properties.Mediante métodos de cálculo ab initio se han estudiado las propiedades ópticas no lineales de segundo orden de tres colorantes (azul de metileno, tionina y coumarina 7), y se han comparado con los obtenidos para tres cromóforos donador-aceptor (disperse red 1, DMNPAA y PNA). Posteriormente se ha utilizado el modelo de los dos niveles para estimar la dependencia con la frecuencia del efecto electroóptico microscópico. Los resultados muestran que los colorantes estudiados tienen valores de esta propiedad del mismo orden o superiores que los cromóforos clásicos en longitudes de onda del infrarrojo cercano, por lo tanto puede estudiarse su aplicación en dispositivos fotónicos y materiales fotorrefractivos.
Keywords: fotorefractive materials, non linear optics, ab initio, dyes.
IntroduccIónEl desarrollo de nuevos materiales con propiedades ópticas no lineales (NLO) ha sido uno de los principales objetivos de la investigación durante las últimas décadas, debido a sus importantes aplicaciones en fotónica [1] o en el almacenamiento óptico de información [2,3]. Dentro de este tipo de materiales, en los últimos años ha surgido un gran interés en los compuestos orgánicos, puesto que poseen ventajas frente a los cristales inorgánicos, como son su bajo coste, facilidad de procesado y alto número de combinaciones, que los hacen muy atractivos para la industria.Generalmente los materiales orgánicos están compuestos por una matriz polimérica en la que se distribuyen los cromóforos que aportan las propiedades ópticas no lineales, encontrándose en ocasiones estas moléculas directamente enlazadas al polímero [4]. Las propiedades ópticas macroscópicas del material son, por tanto, función de las correspondientes microscópicas de los cromóforos empleados [5], por lo que una de las principales formas de optimización del material consiste en la búsqueda de moléculas con altos valores de sus propiedades microscópicas [6,7]. En este sentido se han desarrollado numerosos trabajos, siendo la principal estrategia el empleo de los compuestos denominados push-pull, que están formados por una cadena de dobles enlaces conjugados con un grupo donador de electrones en un extremo y un grupo aceptor en el otro. A este grupo pertenecen compuestos como la p-nitroanilina (PNA), el 2- [etil[4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]amino ]etanol (DR1...