化工资讯
当前位置:元素商城  >  化工资讯网  >   化工热点资讯   >  中科院物理所开发出新的超分辨激发和成像方法
中科院物理所开发出新的超分辨激发和成像方法
2018-05-23 09:59:07来源:元素商城

元素百科为您介绍中科院物理所开发出新的超分辨激发和成像方法。光的衍射极限限制了常规光学成像的分辨率和介质光子器件的尺寸,将对光的操控和利用制约在波长水平;而金属纳米结构的表面等离激元可以将光场束缚在纳米结构表面,使突破衍射极限的纳米尺度光操控成为可能。

 中科院物理所开发出新的超分辨激发和成像方法.png

金属纳米线不仅具有显著的局域电磁场增强效应,可以在纳米尺度上增强光与原子、分子、量子点、色心等纳米量子光源的相互作用,同时还支持传输的表面等离激元模式,可作为等离激元纳米波导实现亚波长束缚的光信号传输,是构建片上纳米光子回路的基本元件。

金属纳米线与单个纳米量子光源的耦合可以实现单个量子化的表面等离激元的产生和传输,对该体系的研究对深入认识单光子水平上光与物质相互作用的基本物理和设计纳米量子光子器件都具有重要意义。集成在金属纳米线上的多个纳米量子光源可以通过表面等离激元发生相互作用,产生新的光学现象,如协同辐射和量子纠缠。当纳米光源之间的距离达到亚波长尺度时,光学显微镜的分辨率限制了对金属纳米线上的多个纳米光源进行超分辨成像和超分辨可控激发,阻碍了相关实验的进展。

针对上述问题,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件实验室副研究员魏红及其合作者设计了一种利用金属纳米线上的表面等离激元干涉场作为激发源的超分辨激发和成像方法。由于表面等离激元干涉条纹的周期远小于激发光波长,这种方法具有突破衍射极限的光学分辨率。银纳米线上的传输表面等离激元与局域表面等离激元的干涉形成“之”字形分布的电场,反向传输的两束表面等离激元干涉形成周期性对称分布的电场。通过调控两束激发光之间的相位差,上述两种等离激元干涉场的分布都沿着纳米线移动,使纳米线上的量子点处的电场强度发生变化,从而可以调控量子点的激发。

利用该方法可以实现对相距几十纳米的两个量子点的选择性激发,实验中通过对相距100nm的两个量子点的选择性激发演示了该技术的可行性。研究人员将结构照明显微成像技术与金属纳米线上的表面等离激元干涉场相结合,利用模拟计算实现了对多个量子点的超分辨光学成像,分辨率约为96nm。该工作为研究和表征等离激元纳米波导与多个纳米量子光源耦合体系的光学特性提供了一种实验方法,对深入认识纳米尺度上表面等离激元增强的光与物质相互作用的机理和规律、设计基于表面等离激元的纳米/量子光子器件和回路等具有重要意义。

您可能感兴趣的中国化工网栏目: 化学试剂化学元素化学元素周期表CAS查询
元素商城微信公众号
「一个有逼格的公众号」
相关标签: 材料及新材料纳米材料  
相关专题: 材料
相关阅读:
●  什么是纳米碳材料,纳米碳材料的合成方法有哪些
化学词典告诉你什么是纳米碳材料以及纳米碳材料的合成方法。近年来,碳纳米技术的研究相当活跃,多种多样的纳米碳结晶、针状、棒状、桶状等层出不穷。那纳米碳材料究竟何种物质? 什么是纳米碳材料纳米碳材料是指分散相尺度至少有一维小于100nm的碳材料。分散相既可以由碳原子组成,也可以由异种原子(非碳原子)组成,甚至可以是纳米孔。纳米碳材料主要包括三种类型:碳纳米管,碳纳米纤维,纳米碳球。 纳米碳材......
●  受生物启发的微纳米尺度纤维增强复合材料
元素百科为您介绍受生物启发的微纳米尺度纤维增强复合材料。神奇的自然界经过上亿年的演化,孕育出千奇百态的生物材料,它们或作为生物体骨架,或作为防御或进攻武器。这些自然结构材料虽然来源于相对单一和脆弱的天然组分,但凭借着其高度有序的多尺度微纳结构和精巧的界面设计,往往表现出超乎寻常的机械性能,因此,一直以来都是材料科学领域研究人员积极探索和模仿的对象。通过微观结构观察可以发现,包括鱼鳞、蟹钳和骨骼等在......
●  新型超分子聚合物水凝胶有望替代软湿结构生物材料
元素百科为您介绍:近日,记者从天津大学获悉,一种具有高强度、稳定性以及热塑性和可自修复的新型超分子聚合物水凝胶被成功制备出来,其强度达到人体软骨的4倍,在水含量高达70%—80%的情况下,拉伸和压缩强度都能达到兆帕级别,并具有抗撕裂性,在酸性、碱性环境下均能保持非常良好的稳定性,有望用作软湿结构生物材料替代物。 水凝胶应用 水凝胶是一种在高分子材料缝隙间存在大量水的果......

您确定要从购物车中移除吗???