矩形劈裂環(huán)和月牙形金納米結(jié)構(gòu)的表面等離激元Fano共振.pdf_第1頁
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1、矩形劈裂環(huán)和月牙形金納米結(jié)構(gòu)的表面等離激元Fano共振重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文(學(xué)術(shù)學(xué)位)學(xué)生姓名:廖中偉指導(dǎo)教師:王蜀霞教授副導(dǎo)師:黃映洲副教授專業(yè):凝聚態(tài)物理學(xué)學(xué)科門類:理學(xué)重慶大學(xué)物理學(xué)院二O一四年四月重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要I摘要表面等離激元(SurfacePlasmonPolaritons,SPPs)是在入射光激發(fā)下金屬和介質(zhì)界面處自由電子的集體振蕩與電磁波的耦合模式,其在金屬表面的電磁場能量束縛特性給金屬表面帶來了巨大的局域

2、電磁場增強(qiáng)。由于這種增強(qiáng)特性和周圍介質(zhì)(折射率)密切相關(guān),基于表面等離激元的環(huán)境傳感器已被廣泛研究并應(yīng)用于生物化學(xué)領(lǐng)域。提高該類型傳感器的靈敏度和擴(kuò)大其適用范圍是研發(fā)該傳感器的關(guān)鍵問題。Fano共振是由于共振散射過程和其背景的相互干涉而產(chǎn)生的一種非對稱線型的共振散射現(xiàn)象。表面等離激元的Fano共振是由一個可被光激發(fā)的亮態(tài)和一個不可被光直接激發(fā)的暗態(tài)相干疊加構(gòu)成。其Fano共振處的低損耗成為提高表面等離激元傳感器靈敏性的重要途徑。同時不同

3、形狀的金屬納米結(jié)構(gòu)表面等離激元特性不同,本文通過有限元方法(FiniteelementmethodFEM),主要研究矩形劈裂環(huán)及月牙形兩種金納米結(jié)構(gòu)。首先,本文從對稱的金矩形劈裂納米環(huán)陣列開始,研究了它的電磁場、表面電荷分布等表面等離激元特性,發(fā)現(xiàn)這種結(jié)構(gòu)對入射光的電場偏振具有依賴性。在此基礎(chǔ)上,我們研究了電場沿水平方向偏振時,劈裂寬度對劈裂納米環(huán)吸收光譜的影響,結(jié)果表明,隨著劈裂寬度的增加,共振峰藍(lán)移,且劈裂寬度越小時,共振峰隨劈裂寬

4、度的移動越明顯,同時其展寬也越大。接著我們研究了劈裂中心位置上的電場增強(qiáng)、橫臂中心的磁場增強(qiáng),發(fā)現(xiàn)電磁場增強(qiáng)隨著劈裂寬度的增加其共振峰均藍(lán)移,且在劈裂寬度越小時有越大的電場增強(qiáng),最大在劈裂寬度d=5nm時可以達(dá)到42倍,而磁場的增強(qiáng)由于橫臂長度不變而基本保持一致。接著我們分析了在固定劈裂寬度d=20nm時納米結(jié)構(gòu)周圍介質(zhì)的折射率對其吸收光譜的影響,發(fā)現(xiàn)了其對折射率的高靈敏度。當(dāng)介質(zhì)折射率n=1.4時,通過估算得出品質(zhì)因數(shù)FoM≈9.0,

5、這比一般納米結(jié)構(gòu)的靈敏性都高,可以為近紅外超靈敏探測器的研究提供依據(jù)。然后,我們固定納米環(huán)的橫臂及縱臂的總長度及劈裂的寬度,移動劈裂的位置,構(gòu)造出一種非對稱金矩形劈裂納米環(huán)。我們從劈裂環(huán)右半部分的表面等離激元特性及透射光譜的研究出發(fā),發(fā)現(xiàn)隨著橫臂臂長的增加,“亮態(tài)”3與高階“亮態(tài)”1均紅移,“暗態(tài)”2由于劈裂納米環(huán)的厚度不變而保持不動,當(dāng)“亮態(tài)”3或者高階“亮態(tài)”1與“暗態(tài)”2重疊時會出現(xiàn)Fano線型共振峰。接著通過雜化理論,利用表面電

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