研究目的
回顾金属-介质多层结构中法诺共振的最新研究进展,并论证通过光辐照实现及调控法诺共振的可行性。
研究成果
该研究证明了在简单的金属-介质多层结构中实现法诺共振的可行性,并成功观测到对法诺共振的光学调控。结构的简易性使其适用于光子器件的实际应用。要实现其真正应用,还需进一步的实验和理论研究。
研究不足
制造具有法诺共振的纳米结构可能耗时且并不总是容易实现,这阻碍了它们的实际应用。该研究聚焦于无需纳米制造技术的更简单结构。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过衰减全反射光谱的电磁计算,论证了金属-介质多层结构中实现法诺共振的可行性。计算采用2×2传输矩阵法。
2:样品选择与数据来源:
研究对象包括金属层和介质层,实验中具体使用了Ag(银)、Cytop(氟化聚合物)和PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)等材料。
3:实验设备与材料清单:
以波长632.8 nm的He-Ne激光器作为探测光束,波长488.0 nm的半导体二极管激光器作为泵浦光束。多层样品通过真空蒸镀和旋涂技术制备。
4:8 nm的He-Ne激光器作为探测光束,波长0 nm的半导体二极管激光器作为泵浦光束。多层样品通过真空蒸镀和旋涂技术制备。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:在全反射条件下测量角度扫描的衰减全反射光谱,反射光强度通过连接锁相放大器的硅光电二极管测定。
5:数据分析方法:
将观测到的衰减全反射光谱与电磁计算获得的理论光谱进行对比,分析法诺共振及其受光照调控的特性。
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He-Ne laser
Used as the probe beam in the experiment
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Semiconductor diode laser
Used as the pump beam in the experiment
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Si photo-diode
Used to measure the intensity of the reflected light
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Lock-in-amplifier
Connected to the Si photo-diode to measure the intensity of the reflected light
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