树枝状有机金属纳米线异质结的液相制备及光子与SPP耦合和光子学信号操纵

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  表面等离子体激元(Surface Plasmon Polaritons,SPPs)是一种存在于金属表面的特殊电磁场形式.利用SPP可以打破衍射极限,实现光在亚波长尺度下传播1.然而金属具有较大的传导损耗,使得全金属材料的光子学回路难以实现,因此需要一种有效的策略把SPPs模块集成到低损耗的介质光互连系统中实现数字信息的发送和接收2,3.目前的集成方法主要为光刻和微操作方法,但是这些方法要么复杂要么制备出的复合体系机械结构不够稳定3-5.基于对有机小分子的液相自组装行为的深入研究,我们将银纳米线分散于液相体系中,利用有机小分子的液相自组装过程,成功将多根金属纳米线包埋在单晶的有机微米线中,制备出树枝状的有机/金属纳米线异质结,基于光子与SPPs耦合效率的角度依赖关系,在亚波长尺度下对多光子信号进行操纵,实现了光子学信号的多输入和定向输出的复用元件.
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