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1、表 面 等 離 子 體 激 元 簡介精品資料僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝2 表面等離子體激元簡介一表面等離子體激元表面等離子體( surface plasmons )的出現(xiàn)提供了一種在納米尺度下處理光的方式。表面等離子體通??梢苑殖蓛纱箢?局域表面等離子體共振(localized surface plasmon resonance )和表面等離子體激元( surface plasmon polaritons )。局域表面等離子體共振專指電磁波與尺寸遠(yuǎn)小于波長的金屬納米粒子中的自由電子的相互耦合,這種等離子體只有集體共振行為,不能傳播,但可以向四周環(huán)境輻射電磁波。局域表面等離子體共
2、振可以通過光直接照射產(chǎn)生。表面等離子體激元指的是在金屬和電介質(zhì)分界面上傳播的一種元激發(fā) excitations),這種元激發(fā)源自電磁波和金屬表面自由電子集體共振的相互耦合。表面等離子體激元以指數(shù)衰減的形式束縛在垂直于傳播的方向,由于它的傳播波矢要大于光在自由空間中的波矢,電磁波被束縛在金屬和電介質(zhì)的分界面而不會向外輻射,也正是因為這種獨特的波矢特性,表面等離子體激元的激發(fā)需要滿足一定的波矢匹配條件。二spps的激發(fā)和仿真方法由于 spss的波矢量大于光波的波矢量,或者說 spps的動量與入射光子的動量不匹配,所以不可能直接用光波激發(fā)出表面等離子體波。為了激勵表面等離子體波,需要引入一些特殊的結(jié)
3、構(gòu)達(dá)到波矢匹配,常用的結(jié)構(gòu)有以下幾種:(1)棱鏡耦合:棱鏡耦合的方式包括兩種,一種是kretschmannt方式;另一種是otto 方式。( 2)采用波導(dǎo)結(jié)構(gòu)( 3)采用衍射光柵耦合精品資料僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝3 (4)采用強聚焦光束( 5)采用近場激發(fā)。目前主要的仿真方法有以下三種(1)時域有限差分法 (finite difference time domain,fdtd):fdtd 方法是把maxwell 方程式在時間和空間領(lǐng)域上進(jìn)行差分模擬,利用蛙跳式 (leaf flog algorithm) 空間領(lǐng)域內(nèi)的電場和磁場進(jìn)行交替計算,電磁場的變化通過時間領(lǐng)域上更新來模
4、仿。優(yōu)點是能夠直接模擬場的分布,精度比較高,是目前使用較多的數(shù)值模擬方法之一。(2)嚴(yán)格耦合波法 (rigorous coupledwave analysis,rcwa) :該方法是分析光柵的有利工具,它是基于嚴(yán)格的矢量maxwell 方程來分析。由于在很多的表面等離子的結(jié)構(gòu)中都會引入衍射光柵結(jié)構(gòu),所以 rcwa 方法也被越來越多的學(xué)者用來分析相關(guān)的問題,并且取得了不錯的效果。(3)限元法(finite element method,fem) :該方法是從變分原理出發(fā),將定義域進(jìn)行有限分割,離散成有限個單元集合。通過區(qū)域剖分和分偏差值,把二次泛函的極值問題化為普通多元二次函數(shù)的極值問題,后者等
5、價于一組多元線性代數(shù)方程的求解。該方法分析的是一種近似結(jié)果,不過很多的問題能近似模擬,目前應(yīng)用也比較廣泛。三spps的若干應(yīng)用 1. spps波導(dǎo) spps波導(dǎo)是實現(xiàn)納米光子回路的基礎(chǔ),在此基礎(chǔ)上人們可以進(jìn)一步研制集成于金屬表面的各種spps器件,從而構(gòu)筑等離子體光子芯片。在這方面,武漢大學(xué)汪國平教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組的研究成果較為突出,并著有相關(guān)著作。在表面等離子帶隙結(jié)構(gòu)中引入線缺陷即可引導(dǎo)spps的傳精品資料僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝4 播,通過設(shè)計缺陷的形狀可以實現(xiàn)spps的直線波導(dǎo)、彎曲波導(dǎo)以及分束波導(dǎo)等。 . 2spps耦合器 等離子體光子芯片具有輸出輸入端口,這些端口通
6、過spps耦合器,可以避免將遠(yuǎn)場光直接耦合到spps芯片中的納米光電子器件上。一個優(yōu)選的方案是將半球形狀的金屬納米顆粒與基于納米點的spps波導(dǎo)整合一起。當(dāng)聚焦的spps饋送進(jìn)耦合器中,傳播距離可達(dá)4.0m。納米點也能夠用于聚焦 spps,形成高近場強度和亞波長寬度的光斑。3.spps新型光源 spps引發(fā)的電磁場,不僅能夠限制光波在亞波長尺寸結(jié)構(gòu)中的傳播,而且能夠產(chǎn)生和操控從光頻到微波波段的電磁輻射。在有源光學(xué)材料附近附著金屬結(jié)構(gòu),在金屬結(jié)構(gòu)表面誘導(dǎo)產(chǎn)生spps ,使得有源光學(xué)材料周同的光子態(tài)密度發(fā)生顯著變化,從而改變有源光學(xué)材料的自發(fā)輻射壽命,減弱非輻射過程對于其發(fā)光過程的影響,進(jìn)而提高發(fā)
7、光效率。利用spps能夠改善激光器的性能。例如,在sems 型硅基激光器中引入表面刻有光柵結(jié)構(gòu)的金薄膜結(jié)構(gòu),選擇特定的鉺離子極化方向,受到外部光激發(fā)的鉺離子能夠有效誘導(dǎo)產(chǎn)生表面等離子體激元,研究結(jié)果表明:多層摻鉺硅單層的平均自發(fā)輻射壽命縮短了,相應(yīng)的sems 型硅基激-1光器在 1.54mm 波長處的增益系數(shù)提高了24%(原增益系數(shù)為 30cm)。 4. spps納米光刻技術(shù) 2005年,美國加州大學(xué)伯克利分校的zhang 等利用基于表面等離子體原理進(jìn)行納米光刻的實驗舊,在365 nm波長照明光作用下實現(xiàn)了超衍射分辨力光刻,對單線條的分辨力達(dá)到40 nm,對光柵線條的分辨力可達(dá) 60 nm。在該光刻實驗結(jié)構(gòu)中,掩模版、間隔層、薄ag 板和光刻膠做成一個整體,薄ag 板通過電子束蒸發(fā)淀積而成,間隔層則是通過多次刻蝕達(dá)到要求的厚度,這一實驗的報道,極大地推動了 spps在光刻技術(shù)中應(yīng)用的研究。 5. spr傳感器利用表面等離子體共振現(xiàn)象研制光化學(xué)傳感器已引起人們的極大興精品資料僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝5 趣,正成為傳感器領(lǐng)域的研究前沿。光纖spr傳感器在傳感機理上主要有兩類:一是利用倏逝場效應(yīng),通過腐蝕或研磨掉包層后在纖芯表面鍍金屬膜,或在錐形光纖表面鍍金屬膜;二是在纖芯內(nèi)寫入長周期光柵,將芯內(nèi)的模式在某一特定波長轉(zhuǎn)化成包層高階模,使高階模與等離子體
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