金属/介质亚波长结构的超分辨特性研究

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:woheni123abc
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
当微细加工技术应需要从微米尺寸迈向纳米尺寸时,在纳米尺度上,材料和结构展现出了新颖的宏观领域无法比拟的特性,打破了许多研究领域的传统限制,迅速激起人们对在纳米尺度控制物质的光电结构及其与光场相互作用的研究热潮。光学与纳米技术的碰撞一时之间将纳光子学推至研究的前沿,而表面等离子体光子学(Plasmonics)也从纳光子学研究领域脱颖而出。由于光学衍射极限的存在,传统光刻分辨率一般限制在半个波长。主要因为传统透镜只能捕获来自光源或物体的传播波,或者说研究限于远场,然而携带有物体更细节信息的表面消逝波(evanescent wave)却无法被获得。而自从由负折射率的超材料构成的超透镜(Superlens)被提出后,基于表面等离子体的亚波长结构可同时捕获传播波和表面消逝波,实现了近场的信息提取,获得了超衍射极限的成像。由于表面等离子激元是一种近场表面波且具有超衍射极限的光学特性,因而基于表面等离子体的纳米光刻技术理论上分辨率可以无限小,有望实现光子学、电子学元件在纳米尺度上的完美结合,集成于同一芯片上,从而使其成为下一代纳米制造技术的强有力的备选者之一。然而目前基于表面等离子体激元的纳米光刻技术尚存在纳米光斑对称性差、工作距离难以控制、加工效率低下等问题,难以达到芯片生产所要求的技术和装备标准。  为了克服或解决以上技术难点,本研究对表面等离子体激元超聚焦亚波长结构进行了设计,主要做的研究内容有:  首先,设计出一种基于银膜的同心圆环结构的表面等离子体透镜,利用FDTD严格数值计算方法,分析该透镜各个参数对聚焦特性的影响。  其次,为克服线性偏振光入射情况下聚焦光斑椭圆化问题,提出采用径向偏振入射光,获得圆对称的聚焦光斑,并且发现了近场Talbot效应。而且该效应只发生在入射波长小于透镜周期一半时。  再者,为了考察不同偏振光对聚焦特性的影响,又进一步模拟了相似的铝膜结构在线性偏振光照明下的聚焦特性,同样发现了Talbot效应。利用聚焦离子束技术(FIB)在铝膜上制作了表面等离子体透镜,并借助近场扫描显微镜(NSOM)测试得到了其近场光场分布,进而从理论和实验两方面验证了线性偏振光下的表面等离子体纳米透镜的Talbot效应。  随后,为进一步提高光刻分辨率,对浸入式表面等离子纳米透镜的聚焦特性进行了研究,对浸入介质为H2O、SiO2和Al2O3等情况进行了具体分析。还对铝、金纳米透镜聚焦效果与入射波长的相关性进行了深入的分析研究,获得了突破衍射极限的圆形纳米焦斑。焦斑尺寸仅为入射波长的四分之一,即较传统分辨率限制来说,理论上分辨率提高了一倍。研究结果不仅给后续研究提供了参考,还对纳米光刻、超分辨成像及数据存储等潜在应用领域具有一定的影响。
其他文献
瓜环(CB[n])因其在水中的溶解性比较差,且不溶于有机溶剂,但溶于强酸溶剂的特性,在很大程度上制约了它的应用。因此,改性瓜环的研究与合成就成为瓜环研究和应用的一个重要内容。本
随着计算机技术的发展,有限元数值计算方法(Finite Element Methods,FEM)被越来越多的研究人员应用在水下声散射问题的研究中,其具有算法成熟、建模直观和结果准确等优点。但是由
粒子物理的标准模型是描述夸克轻子等基本粒子的基础理论,实验数据也证明了标准模型的巨大成功。本文在粒子物理标准模型的框架下研究了夸克味道混合矩阵的参数化的问题,以及从
激子效应经常存在于半导体的光学性质中,对于准一维或准二维的低维半导体,激子效应会得到增强,其原因主要有两个:第一,电子和空穴波函数在这些空间受限的低维材料中的交叠积分比
学位
学位
Λb的弱衰变给了我们很多关于Cabibbo-Kobayashi-Maskawa(CKM)矩阵元的丰富的信息,因此被认为是B介子衰变的一个重要补充。有很多的文献介绍了关于Λb的弱衰变的形状因子的方
铁基超导体是继上世纪80年代Bednorz和Müller发现的铜氧化合物超导体后的另一类高温超导体。它的发现不仅为寻找更高转变温度的超导体提供了一个全新的空间,并且可能有助于我
随着近年来冷却技术和激光技术的发展,超冷原子气体成为物理研究的热点领域之一。Feshbach共振技术使得原子之间的相互作用可调,进一步使超冷原子系统成为研究多体关联效应以及
单个自旋的探测和操控对于以自旋为基础的量子信息和量子计算具有重要的意义,但目前仍是一个极大的挑战。本论文主要研究单个电子自旋拉莫尔进动的探测和操纵,提出了利用自旋极