研究目的
开发一种在干涉等离子体显微技术中获取纳米级生物和化学样品分析定量振幅与相位图像的方法。
研究成果
干涉等离子体显微镜已被证明是一种适用于振幅和相位成像的远场共路全息技术。该方法无需纳米级扫描探针,即可直接可视化由与纳米粒子和纳米线相互作用产生的复杂表面等离子体场。该技术在纳米等离子体研究和各种传感应用中具有广阔前景。
研究不足
空间分辨率受限于金属薄膜上表面等离子体微米级的传播长度。多方向照明虽能提高空间分辨率,但会使光学系统复杂化并降低成像速率。该成像方式高度依赖焦点条件和入射角度,导致图像对比度和图案的报道结果不一致。
实验装置基于前述的iPM系统。采用波长为680纳米的准直激光束,在Kretschmann构型中激发平面等离子体波,该波通过涂覆在载玻片上的光滑薄金属膜传播。物光波与作为全息参考臂的反射波随后被相机采集并形成全息图。所记录的iPM图像作为全息图,由物光波与参考波的干涉产生。通过全息重建算法,从模拟全息图中重构出物光波的振幅像和相位像。
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