超快纳米尺度等离子体激元的增强效应及其相干控制

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:n19851020
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
金属纳米材料的表面等离激元共振效应可以实现对光的超衍射极限汇聚和定向传输,因此人们可将微电子器件与光子器件集成在同一个芯片中,为超高速光子计算机的实现奠定基础。同时,利用局域等离激元共振所带来的高的局域电场增强效应,可实现分子拉曼散射光谱增强、近场成像、生物探测以及提高太阳能转化效率等方面。但以往研究的多是对称的纳米结构,使得引入的共振波长较为单一,为解决这一问题,本文提出了一种非对称纳米十字结构,通过改变纳米十字结构中不同臂的长度,得到其对消光谱的影响,并分析了各个臂之间相互作用的物理机制,深入研究了非对称纳米十字结构的局域场激发的规律,发现垂直偏振方向臂与平行偏振方向臂之间存在耦合作用。另外,对不同bow-tie及四角菱形纳米结构近场相干控制特性进行了模拟研究。研究结果表明:(1)非对称纳米十字结构中,通过增加一个臂的长度,会使得该臂所控制的消光谱峰值红移。当改变垂直于偏振方向臂(垂直臂)的长度时,也会对平行偏振方向激发臂(平行臂)的共振波长有影响,特别是在垂直臂的长度与平行臂长度相接近时,影响增大。(2)垂直臂的激发原因是由于在平行臂中,两个臂的长度不同,导致其共振波长不同,因此在某一个臂共振时,另一个臂无法为其提供足够的异号电荷,因此,垂直臂为其提供其余的异号电荷,进而导致垂直臂也发生共振,并且,激发波长介于两个共振臂本征共振波长之间。垂直臂实际上是充当了一个电荷库的角色。(3)通过调节两束偏振方向相互垂直光的相对位相延迟,可以实现对bowtie结构尖端的相干控制。通过对垂直偏振的双光束辐照对称四角菱形结构的研究,发现每一束光在各个臂上都有电场分量时,可以通过调节相对位相延迟,实现对不同臂的相干控制。
其他文献
带电粒子碰撞原子或分子电离是物理学中最基本的多体反应过程之一.其中,以电子为入射粒子的所谓(e,2e)实验,已有四十多年的历史,对研究原子分子内部结构、检验各种碰撞动力学模型
为了适应新时代对工业环境日益严格的要求,用于监测环境的高性能低成本稳定性好的气体传感器得到广泛的关注。在各类有毒气体中,H_2S具有分布广泛,毒性强烈且工业价值高的特点,因而本文将其作为重点研究对象,探究其性质以求制备出各种高性能的H_2S气体传感器,主要研究内容分为四部分:一,通过前期的科学调研,我们熟悉H_2S气体的基本性质并甄选出合适的材料作敏感膜。本文采用了运用广泛的半导体金属氧化物氧化铜
学位
当前,纳米器件的研究受到人们的广泛关注,并成为活跃的前沿性课题。它的发展进步不仅会激励对新现象、新理论的探究,而且可能导致新的科技革命。在过去的十多年,纳米器件被誉为本
高中作为学生学习的重要转折点,对于学生未来的发展具有至关重要的作用.政治作为文科学生高考学习的基础课程,可以说成绩的好坏在一定程度上决定了学生高考成绩的高与低.高中
由于奥林匹克坝矿竖井运输出现问题,造成澳大利亚铀产量下降。2009年,3个铀矿山的铀产量总计为9 413 t(以U3O8计),比2008年下降5%。其中ERA公司的兰杰矿、BHP Billiton公司的
强相互作用是我们人类目前认识到的四种基本相互作用之一,上个世纪理论和实验的进展使科学家们找到了描述强相互作用的理论,量子色动力学。在能量比较高的情况下,可以在量子色动
随着人类社会的不断发展,人类文明在不断繁荣的同时,也出现了很多不得不面对的问题。当今社会的环境污染以及即将到来的能源危机已经得到了大部分人们的重视。对此人们尝试了很多方法,希望能在实现解决能源危机的同时改善目前的环境问题。作为一种主要的温室气体,全球的CO2排放量已经引起了全球各国关注,如今大量国家都提倡减少CO2排放,以缓解CO2的温室效应所导致的严重气候和环境问题。与此同时,CO2也是一种潜在
鲁迅逝世的噩耗传到昆明,《云南日报》曾出版《鲁迅逝世纪念特刊》致以哀悼。自1937年开始,每逢10月19日鲁迅忌日,《云南日报》都刊登纪念文章或信息报道,有的冠以“纪念特刊
为了满足光学仪器在雨天、海洋等环境下的使用,研制了具有抗盐雾特性的420~820nm波段宽带增透膜。根据抗盐雾宽带增透膜的技术要求,选用Ta2O5、SiO2和Al2O3三种光学薄膜材料,结合
《新课标》要求我们在课堂教学中既要重视传授知识,让学生了解历史的基础知识,又要“授之以渔”,以学生的终身发展为本,训练学生的各种能力,还要注重方法和过程,体现历史课的