激光能量技术把光子作为能量载体具有极为广泛的应用。
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激
•激光医疗
光 手
术
•科学研究
刀
光子器件与电子器件性能比较
性能
光子器件
电子器件
信息载体特性 和传输方式
玻色子,中性,具有 时间可逆性,无空 间局域性,在自由 空间或光纤中传输
费米子,带基本电荷 ,具有时间不可逆性 和空间局域性,无线 电波在自由空间或金 属导体中传输
SPs的四个特征长度参数
• SPs波长λsp,可以由色散
关系得到:
• 电介质中的穿透深度δd,
决定了周围介质折射率对
SPs敏感层的厚度范围
SPk2S' P0ddr r
1/2
• SPs传播距离Lsp,由SPs
波矢的虚部决定
LSP2k1s''p0(2r)i2ddrr3/2
• 金属d 中k1的0 穿d透d2深r 度δm,决
光波段:δd<λ0,红外波段:δd>λ0 。
• SPP 是SPPs的传播长度,要使其增长,则要求金属的介电常数具 有一个大的负实部 和小的虚部, 即低损耗的金属材料。
• SPP 是SPPs波长,小于激发光波长λ
SPs光子学器件
• 基于SPs的纳米光子学器件,在近场能量传输与控制、
光通讯与光计算、生物分子探测、纳米光刻、微孔激 光器、LED发光增强等许多方面都有重要的应用前景。
定了SPs隧传金属膜的厚
度
m
1
k0
d r
2 r
SPs在纳米尺度光传输的优势:
突破衍射极限 空间维度3维 2维 近场能量增强特性可有效补偿结构中的光 场能量