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文檔簡介
1、在1980年左右,Ashkin等人使用高度聚焦的激光束作為一種捕獲和操縱微觀介質(zhì)顆粒的方法,首次實現(xiàn)了“光鑷”。光與微觀物體進行動量交換所致的“光力”現(xiàn)象從此獲得廣泛的研究與應用。尤其是近十年來隨著微納光子學的快速發(fā)展,對光力的研究變得越來越重要。然而,一直以來,光力的計算在效率、精度、顆粒體系等方面都受到種種制約。為了準確和快速地計算光力,本論文采用了離散偶極子近似(Discrete Dipole Approximation,DDA)
2、的方法得到電磁場,再利用洛倫茲力(Lorentz Force,LF)求和與利用對麥克斯韋張量(MaxwellStress Tensor, MST)做閉合曲面積分的兩種方法獲得光力。這兩種方法可適用于任意入射光場下任意形狀納米微粒光力的計算。與基于 Mie散射的結(jié)果進行比較表明我們采用的兩種方法(DDA-LF)和(DDA-MST)是正確的并且計算精度是較高。
基于以上光力計算工具,我們對三維表面等離子體納米方塊(Plasmoni
3、c Nanocube)二聚體的光力進行了全波計算。系統(tǒng)研究表明固定二聚體的表面距離,對其中一個或者兩個 Nanocube進行旋轉(zhuǎn)會導致二聚體的總散射力和光綁定力(Optical Binding Force,OBF)發(fā)生很大的變化,我們認為二聚體之間的有效距離和近電場分布情況是導致光力變化的決定因素。進一步分析表明,OBF主要是由散射過程決定的而入射光傳播方向的散射力則是由散射和吸收過程共同決定的。這些結(jié)果對基于Nanocube的可控光學
4、超構(gòu)平面(Metasurface)的制備及調(diào)制具有一定指導意義。
此外,由于光力譜可以和散射譜及消光譜一樣都可以看作是顆粒體系的基本特性,只是前者與近場增強聯(lián)系更緊密。通過系統(tǒng)的比較等離子體共振的遠場和近場特性,我們發(fā)現(xiàn)金質(zhì)球形顆粒的各類譜(光力譜、散射譜、及消光譜等),共振峰位會有一定的偏移,并且粒子的尺寸越大它們之間的偏移就會越明顯,可歸因于光場的遲滯效應(Retardation Effect)。利用在阻尼和外力驅(qū)動下的簡
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