研究目的
研究在光纤上实现无光刻纳米孔径,以实现深亚波长光局域化和衍射极限纳米光斑。
研究成果
该研究成功展示了一种无需光刻的纳米孔光纤制备方法,可实现深度亚波长光局域化。该方法具有可扩展性并适合大规模生产,在光纤实验室技术和基于光纤的纳米探针领域具有潜在应用价值。
研究不足
该技术需要对薄膜厚度进行精确控制,以避免纳米孔径闭合。其传输效率相对较低,且由于铝和铂等金属的趋肤深度较小,目前该方法仅适用于这些特定金属。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过磁控溅射技术在纳米孔光纤(NBFs)端面制备金属纳米薄膜,无需光刻工艺即可形成纳米孔径。理论模型采用有限元模拟(COMSOL)分析光传输特性。
2:样本选择与数据来源:
使用中心纳米通道直径介于100-200纳米的NBFs样品,通过光纤切割与铝/铂纳米薄膜溅射制备。
3:实验设备与材料清单:
设备包括定制溅射装置、氦氖激光器、超连续光源、光谱分析仪(OSA)及CCD相机;材料为铝和铂纳米薄膜。
4:实验流程与操作步骤:
将氦氖激光耦合入NBF,分析输出光的传输特性与空间分布;采用超连续光源研究光谱行为。
5:数据分析方法:
计算透射功率占比,分析空间强度分布以验证纳米光斑形成。
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He:Ne laser
HNLS008L-EC
Thorlabs
Used as a light source for coupling into the NBF.
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supercontinuum light source
SuperK COMPACT
NKT
Used for spectral behavior analysis.
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optical spectrum analyzer
Used to analyze the output spectra.
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CCD camera
Used to capture mode images for analysis.
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