光学气相过饱和沉积制备本征富受主型ZnO单晶微米管微腔的研究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:seanswh
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  微米尺度光学微腔近年来得到了广泛的关注,在纳米颗粒探测、无标记生物传感、光机械系统等领域具有巨大的应用前景.而发光半导体光学微腔则广泛应用于微米激光器、光开关、频率转换器件及腔量子动力学领域.ZnO由于聚焦宽禁带(3.37 eV)和高激子束缚能(60 meV)材料特性,相较于GaN更适于实现室温UV激光.
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局域化等离激元与光波电场作用过程中会在金属纳米结构中激发电子-电子、电子-声子、声子-声子等相互作用过程。这些光物理学过程又会在金属光子结构中与Fano共振相互作用而得到放大。同时,等离激元局域场也会作用于环境物质和环境光波电场。本工作重点探讨等离激元纳米光子结构中的超快光学开关效应,等离激元电子与光子间的干涉效应,等离激元局域场与有机半导体异质结作用过程中发生的能量转移和光学反馈增强效应以及由此
对于当前先进的微纳加工技术来说,宏观上看来十分微小的光纤端面实际上是一个广阔的微纳器件设计、制备平台;同时,光纤端面本身是一个光波的进出端口,因而也是一个理想的研究光与物质相互作用的平台。另一方面,当前的微纳加工技术正在从传统的2D平面空间向着有着更高自由度的3D立体空间发展。基于上述两点,我们充分顺应当前的微纳技术发展趋势,率先展开了光纤端面上基于双光子3D光刻技术的微纳传感器件方面的工作。