在激光诱导的自我组织的准随机的等离子体元表面中,等离子体和光子模式之间的混合
Van Doan Le1, Yaya Lefkir1, Nathalie Destouches1
1Univ Lyon, UJM-Saint-Etienne, CNRS, Institut d'Optique Graduate School, Laboratoire Hubert Curien UMR 5516, F-42023 Saint-Etienne, France. nathalie.destouches@univ-st-etienne.fr.
Nanoscale
|November 27, 2023
概括
激光诱导的自我组织创造了具有固有的不规则的等离子元表面. 这些纳米结构在等离子和光子模式之间表现出可控制的杂交,使智能纳米光子功能成为可能.
科学领域:
- 纳米光子学 纳米光子学
- 塑制剂的使用方法
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 具有正规纳米粒子格子的等离子超表面表现出混合的等离子和光子模式.
- 激光诱导的自我组织提供了一种创建具有固有的混乱的纳米粒子网格的方法.
研究的目的:
- 量化检查纳米尺度异质性对现实激光诱导自组织纳米粒子阵列模式杂交的影响.
- 了解在无序的等离子元表面中控制杂交的光学机制.
主要方法:
- 对于正规和无序纳米粒子数组的远近场的模拟.
- 对嵌入在双层系统中的现实激光诱导自组织纳米粒子阵列的分析.
- 考虑具有不同程度等离子体-光子合的样本.
主要成果:
- 无序的纳米粒子阵列在横向电极化中显示了局部化等离子和非局部化引导模式之间的强合.
- 杂交机制和光学属性是可复制和可通过管理在微米面积上的统计属性 (尺寸分布,平均位置) 来控制的.
- 激光诱导的自我组织纳米结构中固有的不规则与纳米光子功能兼容.
结论:
- 在等离子体元表面的纳米尺度不均性并不排除智能功能.
- 激光处理可以在无序的纳米结构中对杂交进行可复制的控制.
- 激光诱导的自我组织是现实世界纳米光子应用的一个有前途的技术.
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