低折射率纳米颗粒的磁共振及其在高效率高灵敏度纳米颗粒尺寸探测中的应用

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wrmfw315
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  高折射率纳米颗粒由于能够承载磁共振模式并由此引发定向散射、磁导率调控等特异电磁现象而受到广泛关注。但高折射率材料选择范围小是一个瓶颈。我们利用两步薄膜沉积的方法对低折射率纳米颗粒进行了金属修饰,并在其中实现了磁共振。金属修饰提高了纳米颗粒与空气界面的反射,从而增强了纳米颗粒作为光学腔的限光能力以及腔模的Q值。
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表面等离激元纳米天线可以突破光的衍射极限实现纳米尺度光调控,是纳米光电器件的重要组成部分.在经典电磁理论框架下,纳间隙的电场增强随着间隙的减小而增大,同时体系的共振频率也将持续红移.然而,当颗粒间隙减小至亚纳米量级时,电荷的量子隧穿效应,以及金属表面电子云间的重叠将使纳米天线的光学性质偏离经典模型的预期1.
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光束在各向异性单轴晶体中的旁轴矢量传输理论[1],我们研究了杂化偏振矢量光场在单轴晶体中垂直于光轴方向的传输特性。理论上,我们推导出杂化偏振矢量光场在单轴晶体中传输的解析表达式。通过数值分析,我们研究了各向异性介质对杂化偏振矢量光场的对称性和偏振特性的影响,研究发现杂化偏振矢量光场在单轴晶体中的强度分布、偏振态分布以及自旋角动量分布与光束尺寸、传输距离以及单轴晶体的ne/no有密切的关系。
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