纳米光子学1-余
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研究组招生介绍本研究组将在下列方向招收博士、硕士研究生,以及博士后研究人员,欢迎咨询及报名。
☐研究方向⏹微纳光纤传感器Stay on the top of the world. Vision, ambition, and determination.导师组成员:张磊、童利民微纳光纤具有尺寸小、光场约束能力强、倏逝波比例大、易于弯曲等优点,在制备高灵敏度、快速响应、微型化的光学传感器方面具有独特优势。
国内外有许多研究组从事微纳光纤传感器的研究工作,研究表明微纳光纤传感器在生命科学、环境监测、食品安全检测等领域具有广阔的应用前景,而且越来越接近实用水平。
本研究组是国际上微纳光纤及其传感器应用研究方面的代表性研究组之一,具备国际一流的研究基础和实验设备,致力于微纳光纤传感新原理、新结构和新技术方面的研究,同时发展具有实用前景的高灵敏度、快速响应、微型化微纳光纤传感器(例如:比目前常规传感器尺寸小100倍、响应速度快100倍的微纳光纤湿度传感器,飞升级检测体积的单分子、单颗粒传感器,用于智能手套的微纳光纤角度传感器,微纳机械实时监测的纳米光纤传感器等等)。
微纳光纤传感结构及微流控芯片集成⏹表面等离激元光子学及器件Surface plasmonics and nanophotonic devices导师组:郭欣、张磊、童利民随着未来信息技术和纳米技术的不断发展,光子器件及其互联光路的特征尺寸将逐步由亚波长向深亚波长及纳米尺度迈进,表面等离激元因其具有强光场约束、表面场增强等特性,成为突破衍射极限、实现深亚波长尺度约束最有效的方式之一,已经在高性能传感、超快光子器件、高密度光子集成、量子光学等领域显示出巨大的应用潜力。
本研究组一直从事表面等离激元光子学及器件应用方面的研究,在“光子-表面等离激元”复合结构激光器、金属纳米线气体/液体传感器、金属颗粒掺杂功能化聚合物波导等新型微纳光子器件方面取得了重要的研究进展,多项研究结果被《Nature China》、《NPG Asia Materials》等学术刊物专题报道。
纳米光子学研究与应用纳米光子学是最近几年来新兴的领域,其研究旨在利用纳米尺度的结构来控制和操纵光子,从而实现新型的光电学设备和器件。
这个领域的研究涉及到多个方面,包括材料物理学、光学、电子学和器件制备等。
本文将简要介绍纳米光子学的研究方向和应用,以及现有的一些成果和发展趋势。
一、纳米光子学研究方向纳米光子学的研究方向主要有以下几个方面:1. 元器件制备:纳米光子学研究的第一步就是制备出具有特定形态和结构的纳米级光子结构,如纳米线、纳米棒、纳米球等。
制备这些结构需要使用现代纳米技术,如电子束光刻、化学气相沉积等。
2. 光子学效应研究:利用纳米级结构对光子进行控制和调制,进一步研究纳米级结构的光学性能。
这个方向主要涉及到物理光学和电磁学等基础科学,如表面增强拉曼散射、量子纳米光学等。
3. 纳米光子学器件:在纳米级结构的基础上,构建出新型的光电学器件,如纳米激光器、纳米传感器、纳米光学调制器、纳米激光器和光子晶体等。
这些器件可以被用作信息处理、能源收集和储存、医疗影像等领域。
二、纳米光子学应用领域纳米光子学的应用范围广泛,其中一些应用正在研究中,一些已经得到了实际应用,下面是一些主要应用领域的简要介绍:1. 生物医学:纳米光子学的应用非常广泛,用于制备纳米级生物传感器、纳米药物输送器等。
这些器件具有很高的灵敏度和选择性,可以用来监测生物分子、细胞和组织结构等。
2. 能源领域:纳米光子学在太阳能电池和光催化领域有着广泛的应用。
利用纳米级结构可以控制太阳能电池的电子运动轨迹,从而提高光电能转换效率。
在光催化领域,纳米级结构可以增强光吸收,从而提高反应速率和效率。
3. 信息处理:纳米光子学在信息处理领域的应用是一大热点。
纳米级结构可以用来制备超高密度光存储器,单光子计算机和通信器件等。
4. 其他领域:纳米光子学还可以应用在安全防伪、纳米光子学显示技术等领域。
三、纳米光子学的新进展和发展趋势纳米光子学的研究是一个快速发展的领域,近年来有很多新的进展,这里列举几个新的成果和发展趋势:1. 第一种可重复制造的纳米光子晶体结构:科学家们研究出了一种新型的纳米光子晶体结构,并且成功地实现了大批量可重复制造。
表面等离激元纳米光子学理论说明以及概述1. 引言1.1 概述表面等离激元纳米光子学是一门新兴的领域,涉及到表面等离激元的概念、起源与发展以及在纳米光子学中的应用。
随着科技的进步,人们对于光子学的研究也越来越深入,而表面等离激元作为一种特殊性质和行为的媒介,引起了广泛关注和研究。
本文旨在通过理论说明和综述的方式,全面介绍表面等离激元纳米光子学的相关理论和应用,并对其未来发展进行展望。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分:引言、表面等离激元纳米光子学理论说明、表面等离激元纳米光子学的主要要点一、表面等离激元纳米光子学的主要要点二以及结论与展望。
其中,引言部分对文章进行整体介绍,并阐述了文章的结构安排。
1.3 目的本文旨在对表面等离激元纳米光子学进行深入探讨和全面概述,明确表面等离激元的概念以及其在纳米光子学中的应用。
同时,通过对主要要点一和主要要点二的介绍,展示表面等离激元纳米光子学领域内的重要研究方向,并在结论部分总结目前的研究成果并对未来发展趋势进行展望和提出建议。
通过本文,读者可以了解到表面等离激元纳米光子学领域的最新进展,为相关领域的研究者提供有益参考。
2. 表面等离激元纳米光子学理论说明:2.1 等离激元概念介绍表面等离激元是一种集体震荡模式,发生在介质表面和金属之间。
它是由光场与电子自由电子气相互作用所导致的电磁波和电荷密度共振耦合效应。
在这个过程中,表面电子和光场之间的耦合引起了具有特定能量和动量的新粒子态的产生。
2.2 表面等离激元的起源与发展历程表面等离激元最初于1957年由斯托拉尼率先提出,但直到20世纪70年代末和80年代初,随着先进的实验技术的发展与纳米材料制备技术的突破,对其物理性质及应用前景的深入研究得以进行。
人们开始认识到等离激元在光学、化学、生物医学等领域中具有广泛的应用价值。
2.3 表面等离激元在纳米光子学中的应用表面等离激元在纳米光子学中具有丰富的应用前景。
首先,它能够在纳米尺度上实现超分辨率成像,从而有效突破传统光学的分辨极限。
纳米光子学的原理与应用纳米光子学是一门基于纳米结构设计和制备的新兴交叉学科领域,其研究目的是开发新型的光子器件、探测器、传感器等高精度的光子学技术。
纳米光子学的原理和应用范围非常广泛,主要涉及到材料、光学、机械、电子、化学等各个领域,具有重大的科学和技术意义。
一、纳米光子学的原理纳米光子学的研究主要涉及到三个方面,分别是:光学、纳米材料和纳米结构。
其中光学是纳米光子学的基本学科,其探究光与物质的相互作用,重点关注光的传播和收集、成像过程中微观结构和精度问题等,主要应用于微纳光学、生物医学和信息技术等领域。
纳米材料主要是指能够在纳米尺度下表现出特殊的材料性质的物质,如金属颗粒、半导体量子点等。
而纳米结构是指可以通过纳米干涉等特殊处理技术制造的奇异微结构体系,在光学、光电、光子学等领域具有广泛应用。
纳米光子学的主要原理是“表面等离子体共振”,该原理指的是当光线照射到金属表面时,会激发出电子局域集中,形成等离子体振荡的现象,这种振荡会在金属表面上产生非常强烈的电场,使得与金属距离几十纳米以内的物质受到显著的电场影响,从而使这些物质产生特殊的光学性质。
利用表面等离子体共振的原理,纳米光子学研究者可以把光子的能量与物质的特性联系起来,实现微纳尺度下的高灵敏度与高精度的光学传感器和光子学器件。
二、纳米光子学的应用1. 生物医学纳米光子学在生物医学领域具有着广泛的应用,例如,利用表面等离子体共振的原理,可以研制出高灵敏度、低成本的生物传感器,实现对生物药品、抗体检测等的快速、准确检测。
同时,还可以探测生物分子间的相互作用和反应动力学,从而对病理生理过程、生长与分化过程、作用机理进行深入研究,为新药研发提供理论依据和技术支持。
2. 光电子器件纳米光子学在光电子器件领域也得到了广泛应用,例如,利用纳米结构或纳米材料表面等离子体共振技术研制出高灵敏度、高分辨率的场发射器、光子器件、单光子探测器等,为信息处理、显示和通讯等领域提供了新的技术手段。
第六章纳米材料的光学性能第一节基本概念纳米材料的量子效应、大的比表面效应、界面原子排列和键组态的较大无规则等特性对纳米微粒的光学特性有很大影响,使纳米材料与同质的体材料有很大不同。
研究纳米材料光学特性的理论基础是量子力学,本章将不详述这种具体理论,但在了解纳米材料光学特性的过程中,经常会遇到以下几个概念,这里先作介绍。
一、激子激子(Exciton)可以简单地理解为束缚的电子-空穴对。
从价带激发到导带的电子通常是自由的,在价带自由运动的空穴和在导带自由运动的电子,通过库仑相互作用束缚在一起,形成束缚的电子-空穴对,就形成激子,电子和空穴复合时便发光,即以光子的形式释放能量,如图6-1所示。
根据电子和空穴相互作用的强弱,激子分为万尼尔(Wannier )激子(松束缚)和弗仑克尔(Frenkel )激子(紧束缚)。
在半导体、金属等纳米材料中通常遇到的多是万尼尔激子。
这种激子能量与波矢K 的关系可写为:)3,2,1(2)(2*22 n n R m K E K E g n(6-1)其中g E 为相应材料的能隙,**h e m m m 是电子和空穴的有效质量之和,*R 是激子的等效里德伯能量:eV 6.132* R , 是相对介电常数(有时直称为介电常数), 是电子与空穴的折合质量,**111h e m m 。
如果(6-1)式中0 K ,则激子能量:)3,2,1()(2*n n R E K E g n(6-2))(K E n 比能隙小,所以允许带间直接跃迁时,激子光吸收过程所需光子的能量比本征吸收要小,亦即在本征吸收限的长波方向存在与激子光吸收相对应的吸收过程。
图6-1 半导体激子及发光示意图由于激子的本征方程与类氢原子类似,激子的半径也是量子化的,最小的激子半径称之为激子玻尔半径,表示为:)nm (053.00 m a B(6-3)其中0m 是电子的静质量。
在半导体发光材料中,当材料体系的尺寸与激子玻尔半径相近时,就会出现量子限域效应,亦即系统中的能级出现一系列分立值,电子在能级出现量子化的系统中的运动受到了约束限制。
量子纳米光学与纳米光子学量子纳米光学与纳米光子学是当前光学研究领域的前沿课题,它们结合了量子力学与纳米技术,旨在探索光与物质相互作用的基本规律以及利用纳米结构构建新型光学器件。
本文将从基本概念、研究方向和应用等方面介绍这两个领域的最新进展。
一、基本概念1. 量子纳米光学量子纳米光学是量子力学与纳米技术相结合的产物,研究光在纳米尺度下的传播和相互作用。
通常,纳米级的尺度使得光的行为表现出与宏观物体截然不同的新现象,例如表面等离子体共振、光子晶体等。
此外,由于纳米尺度的特殊性,光的量子特性也开始显现,如单光子发射、纠缠态等。
2. 纳米光子学纳米光子学是一门研究纳米尺度下光的相互作用和控制的学科,注重利用纳米结构对光进行精确的调控。
通过精密设计和制备纳米光子学器件,如纳米透镜、纳米光波导等,可以实现光的定向传输、聚焦与操控,从而在信息通信、光谱学、传感器等领域应用中发挥重要作用。
二、研究方向1. 纳米光子学的研究方向(1)纳米结构设计与制备:研究人员通过纳米材料的表面修饰、多层堆叠以及纳米加工等技术手段实现了纳米结构的制备。
例如,利用纳米光子晶体材料可以调控光的传播和散射特性。
(2)光子学器件与集成:研究如何使用纳米材料构建新型的光学器件,如纳米透镜、纳米谐振腔等。
另外,还探索将纳米光子学器件与集成电路、生物芯片等结合,实现光电子器件的高度集成。
(3)光子器件的性能优化:研究如何通过调控光学结构的参数、改变材料的物理性质等方法来优化光学器件的性能,提高光学器件的灵敏度、增强光的传输效率等。
2. 量子纳米光学的研究方向(1)量子光学效应研究:研究光在纳米尺度下的量子特性,如单光子发射、纠缠态等。
进一步理解和利用这些现象有助于发展量子计算、量子通信等领域。
(2)能量传输与转换:研究如何在纳米尺度下实现能量的高效传输与转换,通过设计纳米结构优化光-电转换效率,推动新型能源器件的发展。
(3)基于量子力学的纳米器件:研究如何利用量子效应构建新型的纳米光学器件,如基于量子点的纳米激光器、基于量子阱的纳米波导等。
《纳米材料》一、名称解释纳米材料:指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~100个原子紧密排列在一起的尺度。
久保理论:关于金属粒子电子性质的理论,是针对金属超微颗粒面附近电子能级状态分布而提出的。
量子尺寸效应:自组装:基本结构单元(分子,纳米材料,微米或更大尺度的物质)自发形成有序结构的一种技术。
在自组装的过程中,基本结构单元在基于非共价键的相互作用下自发的组织或聚集为一个稳定、具有一定规则几何外观的结构。
团簇:由几个乃至上千个原子、分子或离子通过物理或化学结合力组成的相对稳定的微观或亚微观聚集体,其物理和化学性质随所含的原子数目而变化。
二、简答列举几个材料或化学类的期刊;列举说明几种表征手段;列举几个研究纳米材料的研究小组三、纳米材料不同于其它材料的物理化学性质;四、列举几种材料的制备方法五、抑制团聚的措施六、光催化原理光催化剂纳米粒子在一定波长的光线照射下受激发生成电子-空穴对(当光子能量高于半导体吸收阈值的光照射半导体时,半导体的价带电子发生带间跃迁,即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子(e-)和空穴(h+)),空穴分解催化剂表面吸附的水产生氢氧自由基,电子使其周围的氧还原成活性离子氧,从而具备极强的氧化-还原作用,能将绝大多数的有机物氧化至最终产物二氧化碳和水,甚至对一些无机物也能彻底分解。
第二章纳米微粒的基础1. 量子尺寸效应:当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象和纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低未被占据的分子轨道能级,能隙变宽现象。
2. 小尺寸效应:当超细微粒的尺寸与光波波长,德布罗意波长以及超导态的相干长度或者透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏,非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小。
3. 表面效应:纳米微粒尺寸小,表面能大,表面原子配位不足,活性强。
纳米技术与光子学的联姻——纳米光子学鲍森有科学家预言,“光子技术将引起一场超过电子技术的产业革命”,并“将给工业和社会带来比电子技术更为巨大的冲击”,光子学已成为改变世界技术力量的重要杠杆之一,在今后世界各国经济实力与国防实力的较量中将会起到重要作用。
随着以光信息为代表的信息化社会的飞速发展,光子学的进步和纳米技术的广泛应用,诞生了一门新兴的热门学科——纳米光子学,该学科的发展以及技术的应用必将对人类生活产生巨大影响。
一、光子的概念及光子学的产生1905年,爱因斯坦发表了《关于光的产生和转化的一个启发性的观点》的学术论文,有力的支持了普朗克的“能量子”假说。
按照麦克斯韦理论,对于一切纯电磁现象因而也对于光来说,应当把能量看成是一个连续的空间函数,但这个理论会导致与实验相矛盾。
如果用光的能量在空间不是连续分布的,而是由能量子组成的这种假说来解释,似乎更好理解。
按照此假说,从点光源发出的光束能量,在传播中不是连续分布在越来越大的空间中,而是由个数有限的、局限在空间各点的能量子所组成,这些能量子能够运动但不可分割,而只能整个地被吸收或发射出来。
爱因斯坦在这里明确提出的“能量子”又被称为“光量子”,后来人们简称为“光子(photon)”。
汤姆孙1897年发现的电子和1905年爱因斯坦提出的光子,作为信息和能量的载体,受到科学界的高度重视,但限于科学技术水平和人类认知等方面原因的限制,使人们对光子的认识不足,导致光子学的理论和应用技术发展缓慢,而电子学的理论及其应用技术却得到了长足发展。
1917年,爱因斯坦又提出原子系统中光子的发射不仅有自发辐射,还有受激辐射,而受激辐射则是激光的理论基础。
直到1960年第一台红宝石激光器的诞生,才使光子概念得到足够的重视。
激光作为一种新颖的、高相干度光源,为古老的光学增添了革命性动力,使光学派生出许多新的分支学科,如:非线性光学、信息光学、集成光学、光化学等等,而光学技术的应用在科学研究、精密测量、信息传输甚至日常生活等方面,都得到迅速发展。
纳米光子学纳米光子学是一种新兴的学科,包括纳米尺度上光学现象和结构设计、纳米光学材料、结构表面、纳米光子学传感器的一体化研究。
它的核心关键词是“纳米尺度”,它的研究以纳米尺度为主要研究范畴。
从物质的结构上讲,纳米光子学主要涉及以下几种材料:纳米孔隙、微纳米孔隙、单分子层、多层膜、金纳米复合材料等,以及相关的光学现象、结构表面、纳米光子学传感器等。
纳米尺度上的光学现象,常涉及表面增强拉曼散射(SERS)、表面增强拉曼系数(SERF)、表面增强衍射(SED)、表面增强漫射(SEM)、表面增强等离子体发射(SPEL)等。
近年来,纳米光子学的发展受到越来越多的社会关注。
纳米光子学在微纳项目中提供了科学的新方向,如微纳制造(MEM),助力微纳尺度上的精细控制,从而推动着现代科技的进步。
此外,纳米光子学在生物纳米技术、现代汽车制造和储能技术等领域也备受重视,不断地开发新的应用,取得了丰富的成果。
首先,纳米光子学在微纳尺度上提供了一种非常有效的技术手段,帮助改善微纳项目中的有效控制能力,注重精细控制、优化设计、提高塑性制品的质量,从而大大提高生产效率。
此外,纳米光学材料的应用也正在发展蓬勃,在微纳尺度上提供了新的材料特性,以促使微纳制造技术的迅速发展。
其次,纳米光子学在生物纳米技术方面也受到广泛关注。
研究表明,纳米光子学技术可以有效地应用于可视化纳米尺度下的生物系统,比如能够快速精确测量系统内的高效率分子信号传导,便于研究生物学的基础知识。
此外,纳米光子学技术也可以用于解决蛋白质的结构表征和功能研究。
最后,在汽车上的应用方面,纳米光子学技术可以用于制造高性能汽车结构、汽车传动系统以及电池储能等部件。
纳米光子学技术可以为这些部件设计出更好的功能特性,使得它们更加稳定、可靠、耐用,大大提高汽车的性能。
综上所述,纳米光子学是一种十分重要的学科,在微纳制造、生物纳米技术、汽车制造、能源技术等方面都有着广泛的应用前景,未来的发展前景是非常广阔的,我们期待着未来纳米光子学发展出更多有用的技术和产品。
东南大学seminar课程简介课程名称纳米生物光子学任课教师赵祥伟工作单位生物学院职称教授Email联系电话任课教师教学科研简介:主要从事生物芯片技术研究,根据生物芯片技术的发展趋势,提出了自主知识产权的光子晶体微球生物芯片技术,建立了从芯片制备,检测方法优化,芯片检测仪器构建到临床检测应用的系统技术体系;并在此基础上,利用光子晶体、等离子体光学晶体等独特的光电性质,研发新型生物传感器与检测芯片,为开发自主知识产权的生物分子便携式检测装置以及高通量筛仪器选奠定基础。
相关研究工作在Angew. Chem. Int. Ed.等国际权威刊物发表30余篇,并多次被Reactive Reports、Nature China、Nature Asia Materials等科技媒体报道,申请专利20余项,授权10项,已转化3项。
课程简介(含对学生基础的要求等,特别注明拟上课所在校区):纳米生物光子学是目前国际上研究的前沿和热门课题,关注纳米尺度上光与物质的相互作用,研究新的物理现象与规律,发展高效能的光电子器件,并与生物医学交叉,为生物医学提供有力工具,为生物医学中的科学与技术问题提供解决方案。
对学生基础的要求:要求预修一门或以上与电磁学、光学、生命科学、固体物理、或者光化学等相关的课程。
拟上课校区:四牌楼校区教学设计方案:本课程围绕纳米生物光子学这一主题,结合其在生物医学中的应用,分析生物医学中的科学与工程问题,探讨如何利用纳米与生物光子学知识对其进行科学阐述并发展相应的解决技术与手段,以此开拓学生思维与知识面,启发学生掌握并利用多学科知识解决实际问题。
《纳米生物光子学》的总学时为32学时(其中6学时为课堂讲授,10学时为课堂讨论,16学时为课外学时,用于学生准备课题讨论所做的查阅资料等自学活动)。
本课程主要设置8个专题:1.光子以及光与物质相互作用基础(2个学时)2.散射与生物组织成像(2个学时)3.非线性光学及其生物医学应用(2个学时)4.超分辨光学显微镜(2个学时)5.等离子体光学与超材料(2个学时)6.7.光子学材料与器件(2个学时)8.(2个学时)课程将以研讨为主,课堂教学时间为16学时,其中教师事先对每个专题做引导性讲解并分配学生相关资料和题目,学生对相应的题目进行调研并进行课堂ppt阐述和讨论,学期末学生递交自立研究课题调研报告。
量子点余辉时间【最新版】目录1.量子点的定义与性质2.量子点的应用领域3.量子点的余辉现象4.量子点余辉时间的影响因素5.量子点余辉时间的应用价值正文量子点是一种具有特殊光学和电子性质的纳米材料,其尺寸在 1 到100 纳米之间。
由于其尺寸已经接近电子的相干长度,量子点表现出与宏观物质截然不同的性质,如粒子性和波粒二象性。
这些独特的性质使量子点在诸多领域具有广泛的应用前景,如生物标记、太阳能电池、显示器等。
在量子点的众多应用中,余辉现象备受关注。
余辉是指在某些特定条件下,量子点在吸收光子后能够持续发光的现象。
这种现象对于实现高效能的荧光显示器、生物成像和光催化等应用具有重要意义。
然而,量子点余辉时间的长短直接影响到这些应用的性能。
量子点余辉时间受到许多因素的影响。
首先,量子点的尺寸和形状对余辉时间产生显著影响。
通常情况下,量子点的尺寸越小,其余辉时间越长。
此外,量子点的形状也会对其余辉时间产生影响,如球形、椭球形和立方体等不同形状的量子点具有不同的余辉特性。
另一个影响量子点余辉时间的因素是发光中心的性质。
量子点发光中心的能级结构、电子密度以及掺杂杂质等都会对余辉时间产生影响。
对于不同类型的量子点,其发光中心的性质也会有所差异,因此需要针对具体应用选择合适的量子点材料。
量子点余辉时间的应用价值主要体现在以下几个方面:1.量子点生物标记:通过改变量子点的余辉时间,可以实现对生物分子或细胞进行长时间跟踪和检测,为生物医学研究提供有力手段。
2.高效能荧光显示器:量子点余辉时间的优化有助于提高显示器的亮度、对比度和能效,实现更优质的显示效果。
3.光催化:量子点余辉时间对于光催化反应的效率具有重要影响,通过优化余辉时间可以提高光催化性能。
总之,量子点作为一种具有独特性质的纳米材料,在许多领域具有广泛的应用前景。
1表面等离子激元(SPPs):定义:是在金属表面区域的一种自由电子和光子相互作用的形成的电磁模。
性质:1.在垂直于界面的方向场强呈指数衰减;2.能够突破衍射极限;3.具有很强的局域场增强效应;4.只能发生在介电参数(实部)符号相反(即金属和介质)的界面两侧。
激发方式:(1)波导结构:利用波导边界处的倏逝波激发表面等离子体波,使波导中的光场能量耦合到表面等离子体波中。
在实际的研究中,常采用光纤做波导,剥去光纤某段的包层,再镀上金属;(2)棱镜耦合:包括两种,一种是Kretschmann 结构,另一种是Otto 结构。
Kretschmann 结构适用于金属薄膜,入射光以大于全反射角的角度入射,利用棱镜的高折射率进行波矢补偿,类似于油浸透镜的原理。
2sin spp p k n p q l =;对于较厚的金属膜,Otto 结构比较适合。
在该结构中,虽然全反射棱镜和金属膜之间有很小的空气间隙(近场区域),仍可在金属和空气间隙的界面上激发SPPs。
(3)光栅耦合:利用光栅引入一个额外的波矢量的增量实现波矢量的匹配。
(4)近场耦合:对于粗糙表面,不需要任何额外的结构设计,表面粗糙的衍射效应就可以提供在金属膜表面激发SPPs 所需的波矢补偿即直接的光照射便激发SPPs。
(5)NSOM 激发:用一个尺寸小于波长的探针尖在近场范围内去照射金属表面,由于探针尖尺寸很小,从探针尖出来的光会包含波矢量大于SPPs 矢量的分量,这样就能够实现波矢量的匹配。
(6)采用强聚焦光束,利用高数值孔径的显微目镜可直接接触到介质层,在介质层与目镜之间涂上匹配油层,高数值孔径能够提供足够大的入射角,实现波矢量匹配,从而激发出表面等离子体波。
2金属电介质界面表面等离子色散关系的物理意义:1/2m d m d c εεωβεε⎛⎞=⎜⎟+⎝⎠,β为传播常数。
m ε表示金属或者半导体介质相对介电常数;d ε表示电介质相对介电常数。
其实部和虚部为:1/2d mr r d mr c εεωβεε⎛⎞=⎜⎟+⎝⎠,3/222()mi d mr i mr d mr c εεεωβεεε⎛⎞=⎜⎟+⎝⎠物理意义:等离子体中存在的波的频率和波矢之间的关系需满足色散关系,而色散关系完全确定给定条件下等离子体中可能存在的波的全部性质。
SPP 色散关系可以完全描述SPP 的光特性,是进行SPP 相关研究的基本理论基础。
3任选一种表面等离子激元应用,简述原理。
表面等离子传感器(图)偏振光入射到金属薄膜上,经聚焦若入射角度满足()()2121arcsinεωωεωωθ+=,产生SP 激发,SP 与n 有敏感的关系,下面是流体通道,内放有特殊物质,从而折射率n 变化,即θ也变化,角度的变化反应n 变化,从而确定生物组织是否变化。
4光子晶体的基本概念(带隙成因与电子材料的区别)概念:是一种介电常数周期性调制的微结构材料,尺度为波长量级,具有光子带隙特性的人造周期性电介质结构,是1987年美国贝尔研究中心的Eyablono witch 和普林斯的S.John 分别独立提出了光子晶作的概念。
光子带隙:在一定频率范围内的光子在光子晶体的范围内的某些方向上是禁止传播的。
完全带隙,在一定频率范围内,任何偏振与传播方向的电磁波都被严格禁止,这种情况只有在三维晶体中才能实现。
光子晶体特性:①抑制自发辐射:带隙中密度力零,自发辐射几乎为零,这也抑制了自发辐射②光子局域化,光子晶体原有的对称性遭到破坏时,即有了缺陷,在光子晶体中禁带就可能出现频宽极窄的缺陷态或域态。
与缺陷频率符合的光子会被局限在缺陷位置,而不能向空间传播。
与半导体的区别:半导体:原子周期性排列,原子尺度自然结构,控制电流。
1950年电子技术革命。
光子晶体:介电常数周期性变化,尺度波长量级,人工结构,控制电磁波传播,现在光学新领域。
与电子材料的区别:①电子和光子具有不同波,可见光400-700nm,电子0.1nm②电子系统遵循薛定谔方程ϕϕϕE )r (V u2h 22=+∇−,光子系统依照亥姆霍兹方程()()0E r cE E 22=−⋅∇∇+∇−εω③带隙成因不同:电子在周期场中传播时由于会受到周期势场的布拉格散射会形成能带结绝,带与带之间可能存在带隙,电子波的能量如果落在带隙中,传播是禁止的,电磁波在周期性介质材料中传播时,由于受到调制而形成光子能带结构,频率落在带隙内的电磁波不能通过介质,而被全部反射,即形成光子带隙。
(图)自然界的光子晶体:蛋白石:一种天然宝石,以乳白色居多,不同角度观赏呈不周颜色,具有七彩缤纷的外观。
成因:含SiO2地下水渗入岩缝沉积形成,沉积1CM3的蛋白石约需10000年。
应用:已有多种基于光子晶体的全新光子学器被相继提出,包括无阈值的激光器,无损耗的反射镜和弯曲光路。
高晶质因子的光学微腔,低驱动能量的非线性开关和放大器,波长分辨率极高而体积极小的超棱镜,具有色散补偿作用的光子晶体光纤,以及提高效率的发光二极管等。
光子晶体近期在国际上的应用进一步深化,具体表现在:1、与纳米技术结合,用于制造微米级的激光硅基。
2、与量子点结合,使得原子和光子的相互作用影响材的性质,从而达到减小吸收等作用。
3、光子晶体的光纤应用。
5微腔的品质因子,精细度,自由电子谱宽度。
光学微腔是一种尺寸在微米量级或者亚微米量级的光学谐振腔。
它利用在折射率不连续的界面上的反射全反射散射或衍射效应,至少在一个方面将光限制在一个很小的区域。
最简单模型:(C-J 2模型,即单膜场与二原子能级作用,可给出解析解))a a a (g a a W 2W H R d ++++++−=σσ理想腔:无损振荡—Rabi 实际:Dumped 振荡。
三种典型的微腔:1、F-P 腔:Q 不高,模式体积大。
2、回单壁模式微腔:轴对称,内反射对光控制,Q 很高,容易集成。
3、光子晶体微腔:引入缺陷,Q 高,模式体积小。
(画图,公式)6量子点石墨烯量子点:由少量原子构成的体积很小的固体材料。
量子点是尺寸一般在100nm以下,外观恰似一极小的点状物,其内部中子在各方向上的运动都受到局限,所以量子局限效应特别显著。
由于量子局限效应会导致类似原子的不连续的电子能级结构,因此量子点又被称为人造原子。
制备:①在量子阱结构上进行精细加工②化学溶胶法,可制作多层量子点,过程简单,可大量生产③自组装法④光刻与蚀刻法⑤其他方法,如利用STM的钱尖制做的金纳米量子点等。
量子点材料在发光激光、生物及医学领域具有十分广阔的应用前景。
应用:量子点发光的颜色可通过改变量子点尺寸、表面特性及材料等多种方法来控制,而且其发光效率高,可以用来制做高效发光器件。
1994年第一个量子点的激光器研制成功,1996年第一个室温下工作的量子点激光器研制成功。
主要优点:阈值电流密度远低于传统激光器和量子阱激光器。
石墨烯是采用激光加热石墨蒸发并在甲苯中形成碳的团簇,质谱分析发现C60和C70的新谱线。
C60具有高稳定性的新奇结构。
它是一个32面体,其中有20个六边形和12个五边形所构成。
是C原子构成的单层片状结构的新材料。
性质:①石墨烯具有特殊的力学性质,它比钻石还坚硬。
当片状足够大时,结构是稳定的,而且强度超过单层铁原子的100倍。
②有很好的光学性质,它几乎是透明的,对光的吸收率27%。
③具有超强的导电性,是目前已知导电性能最出色的材料。
石墨烯中的电子具有类似相对论性电子的性质,电子的速度远小于光速,但其性质很像高速运动的电子,必须用相对论量子力学来描绘。
④量子霍尔效应。
半导体在极低温度下才具有这种效应,而石墨烯在室温下就会有这种奇特的性质。
应用:应用面很广,太阳能电池,传感器,纳米电子学,高性能纳米电子器件,气体传感器,半导体等。
电子具有粒子性,又具有波动性,因而存在隧道效应,在制造半导体庥成电路时,当电路的尺寸接近电子波长时,电子就通过隧道效应而溢出器件,使器件无法正常工作,经典电路的极限尺寸在0.25um,目前研制的量子共振隧穿晶体管就是利用量子效应制成的新一代器件。
7提高传统光学显微镜的方法和原理光学显微镜图像的大小主要取决于光线的波长和显微镜的有限尺寸,其分辨率的提高受光波长和数值孔径等因素限制,可通过选择更短的波长、提高数值孔径,用折射率很高的材料等方法。
①共聚焦:应用探测针孔去除非共焦平面荧光目标产生的荧光来改善图像反差。
共聚焦显微镜的PSF与常规显微镜的是平方关系,分辨率的改善很高,为获得满意的图像,三维共聚焦技术需要使用高强度的激光从而导致染料漂白,对活生物样品产生毒性,加之结构复杂,价格昂贵,从而使应用在一定程度上受到了限制。
②非线性光学方法(拉曼散射):可用于检测极少量的荧光甚至是无标记物的样品。
双光子成像利用超快激光脉冲与介质作用产生的倍频相干辐射作为图像信号来源。
SHG一般为非共振过程。
光子在样品中只发生非线性散射不被吸收故不会产生伴随的光化学过程,可减少对生物样品的损失。
SHG成像不需要进行染色,可避免使用染料带来的毒性。
因其对生物样品无损,测量或长时间动态观察显示出独特的应用价值,越来越受到生命科学研究领域的重视。
8SNOM扫描近场光学显微镜原理及应用成像过程:激光通过光纤耦合器进入光纤探针,而光纤探针是固定在压电陶瓷音叉上通过外电压佝音叉在其共振频率下平行于样品表面振动,当探针和样品音叉的间距改变时,音叉振幅受样品表力作用发生改变,从而影响音叉电压,因此振幅变化引起的电压变化就能监控样品与探针的距离。
探针没样品表面扫描的同时,利用反馈回路使探针与样品表面距离保持固定,回馈电信号的大小变化就反映了样品表面的高度变化,以此得到样品表面的形貌图。
通过显微镜物镜收集,并由光电倍增管接收后,通过数据采集,输入计算机,就形成近场光学图像。
应用:染色体是遗传物质的载体,是脱氧核糖核酸以及核蛋白在细胞分裂时的呈现形式。
SNOM能对直接标记的染色体高分辨成像,直接标记染色体,利用SNOM的形貌对染色体荧光原位杂交的两过程的形态和近场荧光激发进行比较。
9纳米材料制备过程、工艺。
重点在:光刻工艺过程,特点,以及光刻胶的特点。
一般的光刻工艺要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、刻蚀、检测等工序。
首先,通过金属化过程,在硅衬底上布置一层仅数纳米厚的金属层。
然后在这层金属上覆上一层光刻胶。
这层光阻剂在曝光(一般是紫外线)后可以被特定溶液(显影液)溶解。
使特定的光波穿过光掩膜照射在光刻胶上,可以对光刻胶进行选择性照射(曝光)。
然后使用前面提到的显影液,溶解掉被照射的区域,这样,光掩模上的图形就呈现在光刻胶上。
通常还将通过烘干措施,改善剩余部分光刻胶的一些性质。
上述步骤完成后,就可以对衬底进行选择性的刻蚀或离子注入过程,未被溶解的光刻胶将保护衬底在这些过程中不被改变。