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等离激元去相位时间的调控研究进展
1
作者
王硕
季博宇
+2 位作者
徐洋
宋晓伟
林景全
《应用物理》
CAS
2020年第1期15-23,共9页
等离激元是金属表面的自由电子与入射光子相互作用时形成的一种电磁波模式,等离激元在应用中的性能与等离激元的阻尼密切相关。等离激元的去相位时间是评价阻尼的重要参数,精确的测量及操纵去相位时间是等离激元在未来应用发展的先决条...
等离激元是金属表面的自由电子与入射光子相互作用时形成的一种电磁波模式,等离激元在应用中的性能与等离激元的阻尼密切相关。等离激元的去相位时间是评价阻尼的重要参数,精确的测量及操纵去相位时间是等离激元在未来应用发展的先决条件。本文给出了改变纳米结构材料、结构尺寸、入射光源、等离激元模式及耦合作用等条件实现对金属纳米结构中等离激元场去相位时间调控的相关研究。本文所述内容有助于人们对等离激元动力学演化过程作进一步理解,为等离激元在超快光开关等领域的应用奠定基础。
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关键词
等离激元
去相位时间
等离激元模式
模式耦合
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职称材料
利用PEEM对等离激元场动力学演化的高时空分辨近场表征研究进展
2
作者
田欣蔚
季博宇
+4 位作者
丰傲然
刘思亮
唐柽
吕孝源
林景全
《应用物理》
CAS
2019年第5期274-286,共13页
等离激元因具有超衍射极限汇聚、高近场增强等特性,因此被广泛应用于传感、光伏、光催化和光电探测等研究领域。超快光辐照金属纳米结构形成的超快等离激元场不仅拥有传统等离激元特性,还具有了极小时间尺度特性,为人们在飞秒、纳米尺...
等离激元因具有超衍射极限汇聚、高近场增强等特性,因此被广泛应用于传感、光伏、光催化和光电探测等研究领域。超快光辐照金属纳米结构形成的超快等离激元场不仅拥有传统等离激元特性,还具有了极小时间尺度特性,为人们在飞秒、纳米尺度探寻与操控光与物质的相互作用提供了一条有效途径。由于等离激元场的动力学演化过程直接影响到等离激元传感、探测等器件的性能以及光催化效果,因此对等离激元场动力学演化的直接近场表征将有助于人们从微观尺度探寻和揭示等离激元与物质的相互作用过程,对于设计和优化等离激元纳米光电器件等具有重要意义。本文综述了利用ITR-PEEM对等离激元场动力学演化的高时空分辨近场表征的研究进展。
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关键词
干涉
时间
分辨–光辐射电子显微术
超快等离激元
等离激元动力学演化
去相位时间
下载PDF
职称材料
题名
等离激元去相位时间的调控研究进展
1
作者
王硕
季博宇
徐洋
宋晓伟
林景全
机构
长春理工大学超快光学实验室
出处
《应用物理》
CAS
2020年第1期15-23,共9页
基金
长春理工大学校青年基金项目(XQNJJ-2018-02)支持。
文摘
等离激元是金属表面的自由电子与入射光子相互作用时形成的一种电磁波模式,等离激元在应用中的性能与等离激元的阻尼密切相关。等离激元的去相位时间是评价阻尼的重要参数,精确的测量及操纵去相位时间是等离激元在未来应用发展的先决条件。本文给出了改变纳米结构材料、结构尺寸、入射光源、等离激元模式及耦合作用等条件实现对金属纳米结构中等离激元场去相位时间调控的相关研究。本文所述内容有助于人们对等离激元动力学演化过程作进一步理解,为等离激元在超快光开关等领域的应用奠定基础。
关键词
等离激元
去相位时间
等离激元模式
模式耦合
分类号
G63 [文化科学—教育学]
下载PDF
职称材料
题名
利用PEEM对等离激元场动力学演化的高时空分辨近场表征研究进展
2
作者
田欣蔚
季博宇
丰傲然
刘思亮
唐柽
吕孝源
林景全
机构
长春理工大学超快光学实验室
出处
《应用物理》
CAS
2019年第5期274-286,共13页
文摘
等离激元因具有超衍射极限汇聚、高近场增强等特性,因此被广泛应用于传感、光伏、光催化和光电探测等研究领域。超快光辐照金属纳米结构形成的超快等离激元场不仅拥有传统等离激元特性,还具有了极小时间尺度特性,为人们在飞秒、纳米尺度探寻与操控光与物质的相互作用提供了一条有效途径。由于等离激元场的动力学演化过程直接影响到等离激元传感、探测等器件的性能以及光催化效果,因此对等离激元场动力学演化的直接近场表征将有助于人们从微观尺度探寻和揭示等离激元与物质的相互作用过程,对于设计和优化等离激元纳米光电器件等具有重要意义。本文综述了利用ITR-PEEM对等离激元场动力学演化的高时空分辨近场表征的研究进展。
关键词
干涉
时间
分辨–光辐射电子显微术
超快等离激元
等离激元动力学演化
去相位时间
分类号
O43 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
等离激元去相位时间的调控研究进展
王硕
季博宇
徐洋
宋晓伟
林景全
《应用物理》
CAS
2020
0
下载PDF
职称材料
2
利用PEEM对等离激元场动力学演化的高时空分辨近场表征研究进展
田欣蔚
季博宇
丰傲然
刘思亮
唐柽
吕孝源
林景全
《应用物理》
CAS
2019
0
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职称材料
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