El tratamiento de monocristales de ZnSe en ambiente aéreo con pulsos láser de femtosegundo (fs) de Ti/zafiro linealmente polarizados con una densidad de energía de alrededor de 0,04-0,05 J/cm2 con una longitud de onda central de 800 nm y una duración de pulso de 140 fs a una velocidad de repetición de 1 kHz genera las estructuras superficiales periódicas inducidas por láser (LIPSSs). La configuración con una lente cilíndrica de cuarzo en incidencia normal permitió procesar un área relativamente grande de la muestra de ZnSe en una sola pasada del haz láser. El análisis morfológico de los LIPSS mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y procesamiento de imágenes revela la existencia de dos periodos de alrededor de 200,0 nm y 630,0 nm simultáneamente. Todos los LIPSS muestran la orientación perpendicular a la polarización del haz láser. La posible naturaleza de la formación de LIPSS en el monocristal de ZnSe se debe a la influencia sinérgica del mecanismo de interferencia en el que intervienen los polaritones plasmónicos superficiales y los efectos hidrodinámicos de la modificación de la morfología superficial. Los cambios inducidos por el láser fs de las concentraciones de portadores en ZnSe especifican períodos obtenidos de LIPSS de alta frecuencia espacial. La influencia del procesado con láser de femtosegundo en las propiedades luminiscentes del cristal único de ZnSe se ha estudiado mediante un análisis de los espectros de fotoluminiscencia (PL) y luminiscencia de rayos X (XRL) de zonas tratadas y no tratadas con láser en la región visible del espectro a temperatura ambiente y baja temperatura. Los espectros PL y XRL, así como las dependencias de temperatura de los espectros XRL o las curvas de luminiscencia térmicamente estimuladas, demuestran una buena correlación para las superficies de ZnSe no tratadas y tratadas con láser fs. Las bandas PL específicas relacionadas con los defectos estructurales extendidos no aparecen para LIPSS en la muestra de ZnSe bajo una excitación de 337 nm (3,68 eV). Las intensidades relativas y la posición de los distintos componentes de las bandas de luminiscencia observadas tras el tratamiento con láser ultracorto no cambian significativamente. Así pues, se conserva la perfección estructural de la superficie de cristal único de ZnSe.
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