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搜索结果: 16-30 共查到物理学 等离激元相关记录38条 . 查询时间(0.393 秒)
近日,北京大学纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室马仁敏课题组与南京大学朱嘉、周林、祝世宁研究团队、佐治亚理工蔡文杉等研究组合作,在钠金属薄膜和等离激元光子器件研究方面取得了重要突破。相关工作被《Nature》杂志以标题“Stable, high-performance sodium-based plasmonic devices in the near-infrared” 进...
化学化工学院任斌教授课题组应Nature出版集团旗下Nature Reviews Physics期刊的邀请,撰写题为Fundamental understanding and applications of plasmon-enhanced Raman spectroscopy综述,于近日在线发表(Nat. Rev. Phys., 2020, DOI: 10.1038/s42254-020-017...
等离激元是金属中自由电子的集体振荡,其在物理,生物、化学、能源、信息等领域具有重要的应用前景。近些年来对等离激元量子效应研究的深入开展使得等离激元研究迈入了新阶段。本文首先简要介绍了等离激元的两个基本特性:光压缩效应和局域电场增强效应;随后回顾了量子等离激元方面的最新的进展,包括量子纠缠效应,量子尺寸效应,量子遂穿效应,等离激元在台阶势垒处的反射与激发,等离激元对电子相干效应的增强;最后对量子等离...
爱因斯坦的广义相对论成功描述了弯曲时空中物质的运动。根据广义相对论的基本原理,光子态在弯曲时空中的演化可以呈现出许多新奇的特性。近些年,理论物理学家提出变换光学方法,利用超构材料模拟弯曲时空中光子态的演化行为,可以实现光子态的操控和新型集成光子芯片。变换光学在理论上有很多新奇设计,但在实验技术方面却面临很大挑战,许多理论设计很难在实验中真正实现。近几年来,南京学物理学院介电体超晶格实验室祝世宁、刘...
最近,北京理工大学物理学院姚裕贵教授课题组(博士研究生张福如、姚裕贵教授)与美国卡内基梅隆大学的肖笛教授和卡内基梅隆大学/香港大学周建辉博士合作预言了在本征拓扑绝缘体中能带反转诱导的反常等离激元。相关研究成果发表在近期的《物理评论快报》上[Phys. Rev. Lett. 119, 266804 (2017)],该工作得到国家自然科学基金委和科技部的资助。等离激元是凝聚态物理中最重要的元激发之一,...
最近,中国科学技术大学单分子科学团队的董振超研究小组利用亚纳米空间分辨的电致发光技术,在国际上首次对分子与纳腔等离激元之间的相干相互作用进行了亚纳米精度的操控,在单分子水平上观察到了法诺共振和兰姆位移效应。国际学术期刊《自然-通讯》5月19日发表了这项成果。光腔与分子之间的相干相互作用会显著改变分子发光体的光学特性(如跃迁速率、发光频率等),因此其研究对发展基于分子的量子信息技术和传感技术具有十分...
近日,南京大学固体微结构物理国家重点实验室李涛教授、祝世宁院士研究组报告研制出迄今为止尺寸最小(14×14μm2)的光量子控制—非门,该成果近期发表在《自然—通讯》。
表面等离激元是一种束缚在金属和介质材料交界面上的表面电磁波,这种电磁波与金属的振荡电荷相互耦合在一起向前传输,其场分布被束缚在亚波长尺寸之下,突破了经典光学中的衍射极限,可作为未来纳米光子器件和光子回路的信息载体。金属纳米线是一种基本的可以传输表面等离激元的准一维结构,可作为表面等离激元信号的传输通路,用于构建纳米等离激元光子器件和光子回路。另一方面,金属纳米线具有显著的局域电磁场增强效应,可以在...
金属颗粒的局域表面等离激元可以实现对二维材料的有效物性调控,并且有望实现原子尺度平面材料的光电器件,这是近年来国际上的前沿研究热点。北京大学物理学院方哲宇-朱星课题组利用金属纳米颗粒(Au NPs)的表面等离激元实现了对单层二硫化钼(MoS2)的电荷掺杂以及对材料激子束缚能的动态调控,该研究成果近期发表在国际期刊ACS Nano上(ACS Nano, 2015, DOI: 10.1021/acsn...
表面等离激元(surface plasmons)是一种局域在金属和电介质界面处的电磁场模式,能够突破光学衍射极限,将携带的光学信息和能量局域在亚波长尺度。在高端纳米光学应用领域,如高分辩近场光学成像、针尖增强拉曼光谱,光学集成器件、纳米光刻、光学信息存储以及生物传感等领域,通常需要将信号光聚焦至纳米量级,因此对表面等离激元纳米聚焦的研究成为近年来国内外的研究热点。传统的表面等离激元聚焦一般采用二维...
随着半导体纳米电子器件的发展逼近其物理极限,如何实现信息处理速度的突破成为大家广泛关注的课题。光子作为信息载体具有突出的优点,例如其传播速度极快;不同的频率可对应不同的信息,使得光信号的容量比电信号大得多。但由于衍射极限的限制,光子器件的尺寸通常较大。金属纳米结构具有很强的光束缚能力,为纳米尺度的光操控提供了可能。因此,基于金属纳米结构表面等离激元的微纳尺度集成光子器件成为目前等离激元光子学的一个...
理论和数值研究了轴向均匀的三层波导系统中太赫兹表面等离激元的单向传输行为,三层系统由厚度为d的高介电常数介质层插入到低介电常数介质层和磁光半导体层中间组成。计算结果表明,在外加磁场的作用下,系统存在单向传输的频段。通过金属微米粒子的耦合及调节磁光半导体区域的磁场方向,可以有效控制表面等离子体激元在三端口系统中的传播。
理论和数值研究了轴向均匀的三层波导系统中太赫兹表面等离激元的单向传输行为,三层系统由厚度为d的高介电常数介质层插入到低介电常数介质层和磁光半导体层中间组成。计算结果表明,在外加磁场的作用下,系统存在单向传输的频段。通过金属微米粒子的耦合及调节磁光半导体区域的磁场方向,可以有效控制表面等离子体激元在三端口系统中的传播。
表面等离激元(surface plasmon)是金属中自由电子的一种元激发,用来描述电子在外场激励下振荡的集体运动行为。由于基于表面等离激元的器件具有能够突破衍射极限、实现局域场增强和对介电环境敏感等性质,表面等离激元研究日益受到广泛重视并得到快速发展。近年来,中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)邱祥冈研究员领导的课题组在该领域取得了若干重要进展。
表面等离激元(surface plasmon)是金属中自由电子的一种元激发,用来描述电子在外场激励下振荡的集体运动行为。由于基于表面等离激元的器件具有能够突破衍射极限、实现局域场增强和对介电环境敏感等性质,表面等离激元研究日益受到广泛重视并得到快速发展。近年来,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)邱祥冈研究员领导的SC3课题组在该领域取得了若干重要进展。

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