微區(qū)光譜在表面等離激元光電探測器中的應(yīng)用
微區(qū)光譜在表面等離激元光電探測器中的應(yīng)用
表面等離激元(surface plasmon polariton, SPP)是由外部電磁場與金屬表面自由電子相互作用而形成的一種相干共振現(xiàn)象?;诮饘俦砻娴入x激元,將入射光子轉(zhuǎn)化成電子而制備的新型光電探測器件,具有體積小、光譜響應(yīng)寬、探測角度大等優(yōu)點,成為諸多學(xué)者研究的熱點領(lǐng)域之一。
表征納米器件共振波長/共振吸收的微區(qū)光譜是微型光電探測器件研究中*的檢測手段。圖1a 和 1c 分別是文獻中一種基于金屬納米陣列結(jié)構(gòu)表面等離激元的光電探測器件的微觀結(jié)構(gòu)和微區(qū)吸收光譜,通過調(diào)節(jié)納米陣列的長寬高尺寸,可實現(xiàn)等離子體共振波長/共振吸收的調(diào)節(jié),進而獲得亞波長量級的光場能量調(diào)控。
復(fù)享光學(xué)的微區(qū)光譜系統(tǒng)為基于 SPP 的光電探測器的表征提供了一種光譜檢測方案。圖2 是采用該系統(tǒng)獲取的基于 Au 納米陣列結(jié)構(gòu) SPP 的光電探測器樣品的微區(qū)透射及反射光譜。將該系統(tǒng)配置復(fù)享光學(xué)不同波段的光纖光譜儀,可靈活地實現(xiàn)可見至近紅外超寬波段的光譜測試,表征納米器件的共振波長/共振吸收。
復(fù)享光學(xué)的微區(qū)光譜系統(tǒng)是基于顯微鏡的光路進行光譜表征功能拓展的光譜分析裝置,它不僅保留了顯微鏡對微小區(qū)域?qū)崟r成像的特點,更具備了對微區(qū)樣品在 380~2500nm 波段內(nèi)的光譜表征能力,實現(xiàn)微米級樣品的反射光譜、透射光譜、熒光光譜、拉曼光譜等光譜分析及樣品圖像的實時采集功能。
復(fù)享光學(xué)的微區(qū)光譜系統(tǒng)可用于表征基于表面等離激元的微型光電探測器件的吸收光譜,該系統(tǒng)可適配于市面上多種型號顯微鏡,具有測量波段寬、擴展功能強等特點。圖3 是復(fù)享根據(jù)顯微鏡的光路搭建的一套簡易微區(qū)光譜系統(tǒng),為從事微型光電探測器件研究的科研人員提供了一種低成本、率的解決方案。
表面等離激元(surface plasmon polariton, SPP)是由外部電磁場與金屬表面自由電子相互作用而形成的一種相干共振現(xiàn)象?;诮饘俦砻娴入x激元,將入射光子轉(zhuǎn)化成電子而制備的新型光電探測器件,具有體積小、光譜響應(yīng)寬、探測角度大等優(yōu)點,成為諸多學(xué)者研究的熱點領(lǐng)域之一。
表征納米器件共振波長/共振吸收的微區(qū)光譜是微型光電探測器件研究中*的檢測手段。圖1a 和 1c 分別是文獻中一種基于金屬納米陣列結(jié)構(gòu)表面等離激元的光電探測器件的微觀結(jié)構(gòu)和微區(qū)吸收光譜,通過調(diào)節(jié)納米陣列的長寬高尺寸,可實現(xiàn)等離子體共振波長/共振吸收的調(diào)節(jié),進而獲得亞波長量級的光場能量調(diào)控。
復(fù)享光學(xué)的微區(qū)光譜系統(tǒng)為基于 SPP 的光電探測器的表征提供了一種光譜檢測方案。圖2 是采用該系統(tǒng)獲取的基于 Au 納米陣列結(jié)構(gòu) SPP 的光電探測器樣品的微區(qū)透射及反射光譜。將該系統(tǒng)配置復(fù)享光學(xué)不同波段的光纖光譜儀,可靈活地實現(xiàn)可見至近紅外超寬波段的光譜測試,表征納米器件的共振波長/共振吸收。
復(fù)享光學(xué)的微區(qū)光譜系統(tǒng)是基于顯微鏡的光路進行光譜表征功能拓展的光譜分析裝置,它不僅保留了顯微鏡對微小區(qū)域?qū)崟r成像的特點,更具備了對微區(qū)樣品在 380~2500nm 波段內(nèi)的光譜表征能力,實現(xiàn)微米級樣品的反射光譜、透射光譜、熒光光譜、拉曼光譜等光譜分析及樣品圖像的實時采集功能。
復(fù)享光學(xué)的微區(qū)光譜系統(tǒng)可用于表征基于表面等離激元的微型光電探測器件的吸收光譜,該系統(tǒng)可適配于市面上多種型號顯微鏡,具有測量波段寬、擴展功能強等特點。圖3 是復(fù)享根據(jù)顯微鏡的光路搭建的一套簡易微區(qū)光譜系統(tǒng),為從事微型光電探測器件研究的科研人員提供了一種低成本、率的解決方案。
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