| cyqdesign |
2016-01-14 16:36 |
中科院物理所在表面等离激元的量子效率及传播调控研究中取得进展
表面等离激元是一种束缚在金属和介质材料交界面上的表面电磁波,这种电磁波与金属的振荡电荷相互耦合在一起向前传输,其场分布被束缚在亚波长尺寸之下,突破了经典光学中的衍射极限,可作为未来纳米光子器件和光子回路的信息载体。金属纳米线是一种基本的可以传输表面等离激元的准一维结构,可作为表面等离激元信号的传输通路,用于构建纳米等离激元光子器件和光子回路。另一方面,金属纳米线具有显著的局域电磁场增强效应,可以在纳米尺度上增强光与物质的相互作用。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)纳米物理与器件实验室副研究员魏红对金属纳米线中表面等离激元的物理性质进行了深入系统的研究,最近她在基于银纳米线的光和物质相互作用以及光传播操控方面取得一些新进展。 iHQ$L# 7 $d.Dk4.ed 首先,在单个量子点激发表面等离激元的量子效率方面取得一系列进展。金属纳米结构的表面等离激元具有对电磁场的亚波长束缚能力,可以用于增强光与原子、分子、量子点等纳米光源的相互作用。表面等离激元的量子效率是表征该相互作用的一个重要参数,它表示被激发的纳米光源将吸收的能量转化为金属纳米结构上的表面等离激元的效率,对相应结构体系的光学特性和器件性能具有关键影响。当量子点为代表的纳米光源处于金属纳米结构附近时,荧光的激发和发射两个过程都将受到影响。量子点的激发速率正比于所在位置处的局域光子态密度,由于近场增强效应,激发速率一般会得到增强。金属纳米结构的存在使得量子点内被激发的激子可以通过以下三种通道进行复合:以辐射复合的方式直接转化为光子并辐射到远场,激发金属纳米结构所支持的表面等离激元模式,以非辐射复合方式损耗掉。表面等离激元的量子效率依赖于三个复合通道的衰减速率。 qn}VW0! &Rz | |