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編輯推薦: |
Plasmonics 之所以能成为热点研究领域之一,是因为利用光和金属微纳结构相互作用实现光和SPPs 之间的能量转换,激发了无数种方法通过利用SPPs来实现对光在纳米尺度的操控和调制。本节将主要介绍Plasmonics 近几年的研究重点,并介绍其在研究中遇到的问题,以及其未来发展的方向。
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內容簡介: |
表面等离激元Surface Plasmon Polariton, SPP 作为纳米光学与材料科学交叉学科的研究热点,可以实现和入射光子的相互耦合与共振,从而为纳米尺度光电器件的研发提出了新的构想。本论文介绍了利用微纳加工技术实现的SPP纳米结构制备,应用近场光学显微术 Scanning near-field optical microscopy, SNOM 对SPP聚焦、波导以及共振增强效应进行研究,以及利用有限时域差分 Finite-difference time-domain, FDTD方法验证实验结果的模拟计算。
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關於作者: |
方哲宇,北京大学物理学院研究员。2011年获北京大学凝聚态物理博士学位,2011—2013年在美国Rice大学做博士后研究,2012年加入北京大学物理学院,2013年获全国优秀博士学位论文奖,2014年获国家基金委优秀青年基金资助,2015年获中组部万人计划青年拔尖人才专项资助。
方哲宇在北京大学物理学院长期从事表面等离激元光子学、近场光学及微区光谱方面的研究工作,是石墨烯表面等离激元研究领域(Graphene Plasmonics)早期研究者之一,在理论基础和实验创新上已有较多积累,相关论文发表后被Science,Nature Physics,NPG Asia Materials等学术期刊特色亮点推荐,并被美国Chemical Engineering News,德国Nanowerk,英国nanotechweb.org以及国内的科学网等新闻媒体多次报道。方哲宇研究员的研究工作在表面等离激元光子学等领域形成了很大影响,受邀分别在美国圣地亚哥SPIE Optics Photonics及新加坡亚太地区国际近场光学会议做大会报告(Keynote Talk)。
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目錄:
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第1 章绪论
1.1 近场光学
1.2 表面等离激元学的发展
1.3 表面等离激元学的应用和需解决的问题
1.4 本书内容安排
第2 章近场光学显微术和表面等离激元简介
2.1 近场光学显微术的基础知识
2.2 表面等离激元的基础知识
2.3 表面等离激元的基础知识
第3 章金属环形结构对表面等离激元聚焦的研究
3.1 概述
3.2 环形刻槽的表面等离激元聚焦
3.3 环形围栏的表面等离激元聚焦
3.4 环形结构的表面等离激元聚焦理论分析
3.5 本章小结
第4 章基于半导体纳米带表面等离激元波导的研究
4.1 概论
4.2 基于硫化镉纳米带表面等离激元的激发
4.3 基于硫化镉纳米带表面等离激元的传播
4.4 基于三角形硫化镉纳米带表面等离激元的聚焦
4.5 半导体纳米带表面等离激元波导的出光颜色调制
4.6 本章小结
第5 章表面等离激元结构耦合的研究
5.1 引言
5.2 平面内表面等离激元的耦合聚焦及背景信号分离
5.3 纳米光学天线和银纳米线间表面等离激元的耦合
5.4 本章小结
第6 章表面等离激元共振场增强效应的应用
6.1 前言
6.2 聚焦表面等离激元对聚苯乙烯小球的捕获
6.3 表面等离激元共振增强对氮化镓器件出光增强的研究
6.4 本章小结
第7 章总结与展望
7.1 主要工作与创新
7.2 SPPs 研究展望
参考文献
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