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文檔簡介
1、金屬納米顆粒的局域表面等離激元共振時能夠呈現(xiàn)出獨特的電磁場增強(qiáng)和消光效應(yīng),入射光能量能被強(qiáng)烈局域在金屬表面,利用這局域特性可突破光的衍射極限,已經(jīng)受到越來越多研究者的關(guān)注。當(dāng)兩個或更多的金屬納米顆粒緊密放置構(gòu)成復(fù)雜納米結(jié)構(gòu)時,金屬納米顆粒間的等離激元可以通過近場相互作用進(jìn)行耦合,從而產(chǎn)生一系列的等離激元雜化。合理的設(shè)計納米顆粒的放置方式及控制顆粒間的近場耦合,在復(fù)雜納米結(jié)構(gòu)中就能展現(xiàn)出像法諾共振干涉效應(yīng)。對于表面等離激元體系中法諾共振不
2、僅能夠有效降低體系輻射衰減,還能將入射光能量更好的局限在結(jié)構(gòu)表面的性質(zhì),使得光譜更加精細(xì),并可產(chǎn)生更大的局域場增強(qiáng),提高體系的傳感性能和非線性效應(yīng)。與單一法諾共振相比,多重法諾共振效應(yīng)的體系可在多個波段可以同時調(diào)制光譜,有利于實現(xiàn)可控的譜線整形,調(diào)整多重法諾共振峰位與之匹配,能在多個波段處同時產(chǎn)生較大的局域場增強(qiáng),從而極大提高表面增強(qiáng)拉曼散射的增強(qiáng)因子,當(dāng)多重法諾共振與不同分子振動譜形成匹配,可以實現(xiàn)不同分子的高效檢測。因此復(fù)雜納米結(jié)構(gòu)
3、中的法諾共振被廣泛應(yīng)用于生物傳感、光學(xué)開關(guān)、表面增強(qiáng)拉曼散射等領(lǐng)域。
本論文是基于貴金屬納米顆粒的局域表面等離激元共振的特性,利用時域有限差分法數(shù)值模擬研究了幾種復(fù)雜金屬納米結(jié)構(gòu)中的多重法諾共振現(xiàn)象。主要工作包括:
(1)研究了納米環(huán)四聚體和八聚體中的法諾共振現(xiàn)象,分析了相應(yīng)的近場分布,討論了納米環(huán)四聚體和八聚體中法諾共振現(xiàn)象形成的原因,以及通過調(diào)整納米環(huán)間夾角和間距的大小,對法諾共振的光譜位置和調(diào)制深度進(jìn)行調(diào)諧。利
4、用劈裂納米環(huán)的偶極共振模式與四極共振模式的能隙很小的特點,同時討論了劈裂納米環(huán)四聚體和八聚體的光學(xué)性質(zhì),結(jié)果表明相比于納米環(huán)四聚體和八聚體,在劈裂納米環(huán)四聚體和八聚體中能產(chǎn)生更多的法諾共振,相同地調(diào)整納米環(huán)間夾角和間距的大小,能對法諾共振的光譜位置和調(diào)制深度有更大的調(diào)諧。
(2)利用簡單地改變?nèi)肷涔馄穹较蚓湍芸刂芁型納米棒的光譜特性和近場分布這一特點,研究了兩種L型納米棒二聚體在不同入射光偏振角時的光學(xué)性質(zhì),并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建
5、了復(fù)合納米棒結(jié)構(gòu)和L型納米棒四聚體兩種復(fù)雜結(jié)構(gòu),研究結(jié)果表明,復(fù)合納米棒結(jié)構(gòu)中能夠產(chǎn)生雙重的法諾共振現(xiàn)象,通過改變納米棒長度可以對結(jié)構(gòu)中的法諾共振進(jìn)行調(diào)制,并且可以將結(jié)構(gòu)分解成L型納米棒二聚體和普通納米棒二聚體兩個部分,通過對比這兩種二聚體共振峰位置隨納米棒長度的變化關(guān)系,可直觀的了解復(fù)合納米棒結(jié)構(gòu)中消光光譜的變化。另外對L型納米棒四聚體研究發(fā)現(xiàn),由于其結(jié)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)對稱性,其遠(yuǎn)場性質(zhì)不隨入射光偏振方向變化而改變,當(dāng)改變納米棒長度破壞其結(jié)構(gòu)
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