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《金屬介質(zhì)微納結(jié)構(gòu)中的spp效應(yīng)及其透射特性研究【文獻(xiàn)綜述】》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、畢業(yè)論文文獻(xiàn)綜述金屬介質(zhì)微納結(jié)構(gòu)中的SPP效應(yīng)及其透射特性研究摘要:近幾年,表面等離子極化激元(SPP)已經(jīng)引起了物理、化學(xué)、生物等領(lǐng)域的廣泛關(guān)注,相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)對(duì)SPP的產(chǎn)生機(jī)理、應(yīng)用方面等進(jìn)行了多方面、多層次的研究,但由于實(shí)際的應(yīng)用方面仍存在很大的研究空間,因此對(duì)于SPP應(yīng)用方面的研究仍將為人們所關(guān)注。關(guān)鍵詞:表血等離極化激元(SPP)、光柵、傳感、光學(xué)超分辨成像近幾年,有關(guān)表面等離子極化激元效應(yīng)(SPP)的研究取得了一些新進(jìn)展,并岀現(xiàn)了一些新的研究分支,隨著現(xiàn)代理論研究的深化與微加工技術(shù)、光電檢測(cè)技術(shù)的不斷進(jìn)步,已經(jīng)形成了對(duì)能產(chǎn)生SPP效應(yīng)的金屬微納結(jié)構(gòu)體系的研
2、究已經(jīng)形成了一門(mén)新的學(xué)科一一表面等離子體激元光子學(xué)。由于SPP效應(yīng)具有獨(dú)特的光學(xué)特性,其在傳感、光學(xué)超分辨成像、太陽(yáng)能電池、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等方血有著重要的研究和應(yīng)用前景。一、原理表面等離子極化激元(SurfacePlasmonPolariton)是指在金屬表面存在的自由振動(dòng)的電子與光子相互作用產(chǎn)生的沿著金屬表血傳播的電子疏密波。在界血方向高度局域分布,且在金屬中分布比在介質(zhì)屮分布更為集中,可以沿著平行于表面的方向傳播,但由于損耗過(guò)大,通常傳播距離很短。其激發(fā)方式為在介電常數(shù)為負(fù)的負(fù)數(shù)的金屬與介電常數(shù)為正的實(shí)數(shù)的介質(zhì)表面,通過(guò)光波或電子激發(fā)。這種電子疏密波可以稱(chēng)為表面等離子
3、體波,但由于其波矢大于光波的波矢量,因此若要使用光波激發(fā)出表面等離子體波,需要引入一些特殊的結(jié)構(gòu)達(dá)到波矢兀配,在本文中我們研究的主要是采用的是衍射光柵結(jié)構(gòu)。采用衍射光柵結(jié)構(gòu)進(jìn)行波矢兀配主要是由于光柵結(jié)構(gòu)可以引入一個(gè)額外的波矢量的增量實(shí)現(xiàn)波矢匹配,且由于光柵的結(jié)構(gòu)的材料和兒何參數(shù)可以自由設(shè)定,因而目前的研究?jī)?nèi)容較為豐富。按照普通的光波動(dòng)理論,光在透過(guò)無(wú)線薄的金屈時(shí),光的透射率隨著波長(zhǎng)的四次方的指數(shù)次迅速單調(diào)衰減,1998年,Ebbesen等通過(guò)在金屬膜引入周期孔陣列時(shí),發(fā)現(xiàn)即使當(dāng)入射光的波長(zhǎng)為孔直徑的10倍吋,仍有很強(qiáng)的透射光強(qiáng),并且透過(guò)率超過(guò)小孔面積的百分比,這種現(xiàn)
4、象稱(chēng)為光異常透過(guò)現(xiàn)象(Extraodinaryopticaltninsmission,EOT)□這里我們將表面等離子極化激元(SPP)與金屬薄膜結(jié)合起來(lái),研究其光透過(guò)現(xiàn)象,并考察不同光柵兒何結(jié)構(gòu)參數(shù)下,光的透過(guò)情況。二、歷史上對(duì)于SPP的研究1902年,R.W.Wood在光學(xué)實(shí)驗(yàn)屮首次發(fā)現(xiàn)了表面等離激元現(xiàn)象,即貴金屬(合金)納米顆粒在可見(jiàn)光區(qū)具有很強(qiáng)的寬帶光吸收特征。其實(shí)質(zhì)是由于費(fèi)米能級(jí)附近導(dǎo)帶上的自由電子在電磁場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下在金屬表面發(fā)生集體震蕩,產(chǎn)生局域表面等離激元;共振狀態(tài)下電磁場(chǎng)的能量被轉(zhuǎn)化到金屬表而自由電子的集體震蕩。以上解釋是FtlUJ.Fano等人在194
5、1年做出。R.H.Ritchie注意到,當(dāng)高能電子通過(guò)金屈薄膜時(shí),不僅在等離激元頻率處有能量損失,在更低頻率處也有能量損失峰,并認(rèn)為這與金屬薄膜的界面有關(guān)。1959年,C.J.Powell和J.B.Swan通過(guò)實(shí)驗(yàn)證實(shí)了R.H.Ritchie的理論。1960年,E.A.Stren和R.A.Fairel研究了此種模式產(chǎn)生共振的條件并首次提出了表面等離激元(SurfacePlasmon,SP)的概念。1998年Ebbesen等發(fā)現(xiàn)了EOT現(xiàn)象后即是通過(guò)金屬表面SPP與入射光的耦合解釋的,而這種解釋的正確性也得到了Ebbesen本人通過(guò)固定小孔的形狀和尺寸時(shí)EOT現(xiàn)象的實(shí)
6、驗(yàn)、Vardeny研究組進(jìn)行的在微孔排列具有N重(10,12,18,40,120)旋轉(zhuǎn)堆成性的準(zhǔn)周期體系中的EOT現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)得到了一定程度上的證實(shí)。因此我們可以看出,SPP對(duì)于EOT的產(chǎn)生起著重要的作用,這也為本文提供了一定的理論上的參考。三、一些應(yīng)用由于SPP效應(yīng)具有獨(dú)特的光學(xué)特性,其在傳感、光學(xué)超分辨成像等方面有著重要的研究和應(yīng)用前景。(一)、在傳感方面的應(yīng)用過(guò)去兒十年,對(duì)于使用光學(xué)手段測(cè)量化學(xué)和生物量,人們發(fā)展了很多光學(xué)傳感的手段,例如干涉測(cè)量的方法、偏振測(cè)量的方法、光譜測(cè)量的方法等。在光化學(xué)(生物)傳感器方面的研究一直在繼續(xù),因此由于SPP效應(yīng)對(duì)于金屬界面附
7、近物理量的變化的異常敏感度,使得人們進(jìn)行了基于SPP效應(yīng)的一系列傳感方式和傳感原理的研究。1982年,Liedberg等人首先將SPP應(yīng)用于氣體探測(cè)研究中,Z后一年,其乂將SPP效應(yīng)應(yīng)用于免疫球蛋白與抗體相互反應(yīng)的測(cè)定屮。Z后,人們描繪了SPP用于測(cè)量物理、化學(xué)和生物等方面的傳感裝置并對(duì)其未來(lái)的應(yīng)用做出了展望。目前,SPP應(yīng)用于生物傳感的研究已經(jīng)進(jìn)行了很多,大量的實(shí)驗(yàn)和研究己經(jīng)表明表面等離極化激元允許實(shí)吋測(cè)量生物量之間的相互作用而不用事先標(biāo)記生物分子的優(yōu)越性在生物傳感方血有著巨大的潛力。已經(jīng)有一些公司將SPP傳感技術(shù)應(yīng)用于商業(yè)方面。(二)、光學(xué)超分辨成像由于衍射