基于局域表面等离激元的非对称反射机理研究及其远/近场应用

来源 :厦门大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wenzi555888
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
随着信息化社会的迅速发展,人们对信息存储容量和传递效率的要求也日益提高。而局域表面等离子体(LSPs)由于具有独特的激发、传播以及局域场增强的特性,使其在光电子器件的微型化和集成化上有显著的优势,应用领域涉及太阳能电池、光电探测器、LED、荧光增强、表面增强拉曼散射、环境传感器、纳米激光器、纳米天线等。我们可以通过改变金属纳米结构的大小、形状以及周围介质环境等因素,在纳米尺度上实现光学信号的有效调控。在绝大多数应用中,LSPs均存在于空气/介质或介质/介质的界面处,因此,对界面附近LSP的行为及其应用研究具有非常重要的意义。本论文工作主要分为以下两个内容:  1、基于LSP效应的非对称反射现象的机理研究  我们对制备有金属纳米颗粒结构的石英衬底中所发现的非对称反射现象进行了研究。实验现象表明,即当光从金属纳米颗粒一侧入射时,反射谱在LSP共振波长处均表现为波峰;而当光从石英衬底入射时,金纳米颗粒的反射谱在同一波长处表现为波谷而银纳米颗粒的反射谱则表现为波峰。我们在理论上对该现象进行了研究,得到了与实验及FDTD模拟结果基本吻合的结果。  光从正反两个方向入射时反射出现非对称现象的原因可以归结为:金属纳米颗粒产生的反射波与介质界面产生菲涅尔反射波的相干叠加。我们由一个修正的菲涅尔反射系数模型发现,金属纳米颗粒产生的反射波相对于入射光波存在一个π的相位延迟,该延迟与入射光方向无关。因此,考虑到菲涅尔反射波的半波损失现象,当光分别从低折射率一侧和高折射率一侧入射时,两列波之间的相干叠加将分别表现为相长干涉和相消干涉。  进一步地理论分析和FDTD仿真结果表明可以通过调控金属纳米颗粒的密度实现零反射,这一发现可以用来提高LSP传感器的敏感度。近场条件下FDTD的模拟结果表明,当光分别从正反两个方向入射时的消光谱谱峰强度的比值等于界面两侧介质折射率的比值,即CB/CF=n2/n1。这也表明了当光从高折射率介质一侧入射时,金属纳米颗粒结构与入射光之间会有更高的耦合效率,这一现象可以归因为局域驱动电场不同造成的。  2、非对称反射现象在远场条件和近场条件下的应用  在过去的数十年间,光学薄膜由于其具有干涉效应被广泛地应用在探测器、光学透镜、眼镜等光学器件上,并得到了越来越深入的研究。我们基于修正的菲涅尔反射系数模型,通过在介质薄膜与衬底之间的界面处加入Au NPs的方法,有效地提高了超薄吸收层对光的吸收效率。当光入射到衬底与介质薄膜之间的界面处时,LSP散射光与界面透射光之间形成相消干涉,从而在LSP共振峰位处形成透射波谷,当通过改变超薄吸收层的厚度实现薄膜的减反条件,就可以实现超薄吸收层的强吸收,理论模拟表明吸收率最高可达81%。  表面增强拉曼散射(SERS)实际上是由于局域表面等离激元效应的近场增强作用,使得吸附在金属纳米颗粒或是粗糙表面的分子拉曼光谱得到显著增强的现象。我们的相关研究发现,在光从空气一侧入射时,通过在金属纳米颗粒和衬底之间增加一个较低折射率的介质薄膜,可以有效调控LSP的耦合效率,从而提高拉曼信号的检测强度。当介质薄膜的厚度满足条件h=(2k+1)λ/4n2,(k=0,1,2,……)时,LSP的耦合效率最高。因而,我们提出了一种通用的结构来提高LSP的耦合效率,这可以有效改善一些基于LSP共振效应的光学器件的性能,例如光电探测器和太阳能电池等。
其他文献
单壁碳纳米管(SWCNTs)具有许多特殊的力学和电学性能,可应用于诸多领域,是当前纳米材料研究的热点之一。自从1991年Iijima发现碳纳米管以来,有关SWCNTs的制备以及结构检测等方面的工作受到了极大的关注。1985年英国人Kroto和Smalley等人在实验中发现了C_(60)分子。C_(60)及其家族分子以其无以伦比的结构和独特的物理和化学性质为科学家们在光学、半导体及超导微电子等方面开
集成光学是一门研究媒质薄膜中的光学现象以及光学元器件集成化的学科。集成光学的概念,是由美国贝尔实验室的S.E.Mille博士在1969年首次提出并逐渐发展起来的一门新兴学科,它
如何为应试教育?从字面意思来看,就是为应付考试,尤其以升学考试为典型,即是在教育中偏离社会整体发展而有针对性地进行教育,和受教育者个人终身发展的根本需要.单纯为应付考
本文通过分析后大学英语时代大学英语教学改革的现状,以目前提出的将ESP教学作为大学英语教学改革方向为切入点,提出了进一步完善EGP与E S P相结合的大学英语教学改革的几点
全面建设小康社会的重点、难点在农村,这是全国上下形成的共识。农业是我国国民经济的基础。没有农村的全面小康和现代化,也就没有整个国家的全面小康和现代化。十六届三中
富勒烯C60特殊的结构和其在超导、磁性、光学、材料及生物等方面表现出的优异的性能,使其得到广泛的应用。而真正实用的材料是以薄膜的形式出现的。因此,对富勒烯的研究常常将其作成薄膜,通过各种手段来研究薄膜的特性。Langmuir-Blodgett(LB)技术是形成分子厚度的有序超薄膜的有力的工具。因此用LB技术制作富勒烯的有序结构成为当前科学界的热门研究课题。而在对薄膜的研究技术中,表面增强拉曼散射(
多媒体和网络技术已成为现代教育技术的核心,为教育教学改革提供了先进的手段.在化学教学中应用多媒体,与传统教学相比具有无法比拟的趣味性、直观性,优越性,可以充分调动师
务实的理想主义者季琦,用1 1年时间创建了3个登录纳斯达克股票交易市场的企业(携程、如家和汉庭),其市值均超过了10亿美元。而他最后一个创立的公司——汉庭连锁酒店于2010年
本文旨在以MOOCs即大型开放式网络课程为参照,通过访谈法、文献资料法和问卷调查法,研究分析新媒体式生态环境给新闻实务课程教学的各个环节,包括教学环境、教育技术、教学理
量子信息和量子计算科学是量子力学与经典信息科学、经典计算科学结合产生的交叉学科。近年来,有关它的研究进展非常迅速,成果丰硕。理论上,量子计算已展示出了强大的能力。人们