研究目的
为了展示一种偏振可控的可调谐结构化等离子体?。⊿PF)以实现亚衍射极限成像,从而消除对机械运动部件的需求。
研究成果
该研究展示了用于亚衍射成像的偏振可控可调谐结构化等离子体?。⊿PF),无需机械运动部件即可实现对结构化照明条纹的精确控制。该方法在超分辨率成像、化学分析和无掩模光刻领域具有潜在应用价值。
研究不足
由于鱼骨光栅在正交线偏振光之间具有不等的耦合效率,SPI条纹的横向位移与入射光束的偏振态并非严格线性关系。通过优化纳米孔的共振特性并增加鱼骨光栅的列数,可以进一步提高转换效率。
1:实验设计与方法选择:
利用薄金膜上的鱼骨形超表面产生表面等离子体干涉(SPI)以实现结构化照明。
2:样品选择与数据来源:
通过聚焦离子束(FIB)在金膜上制备鱼骨光栅阵列,并采用近场扫描光学显微镜(NSOM)进行表征。
3:实验设备与材料清单:
氦氖激光器、配备倒置显微镜的NSOM系统、光电倍增管(PMT)、镀铝NSOM探针尖端。
4:实验步骤与操作流程:
用线偏振光照射超表面,改变偏振角,并通过NSOM测量SPI图案。
5:数据分析方法:
采用傅里叶变换和数值重建算法分析SPI图案及其随偏振角变化的位移。
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获取完整内容-
Objective lens
UPlanFLN
Olympus
Focuses the incident beam onto the fishbone gratings.
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FIB-SEM workstation
AURIGA crossbeam
Carl Zeiss
Fabricates the gold film with periodic fishbone grating arrays.
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He-Ne laser
Thorlabs
Provides the incident beam for the experiment.
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NSOM system
NT-MDT
Characterizes the SPPs intensity distributions.
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