【摘 要】
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金属微纳结构独特的表面等离激元共振(Surface PlasmonResonances,SPRs)特性,可以产生很多新的物理效应。在本论文中,我们主要研究了金属微纳结构中局域等离激元共振模式对光
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金属微纳结构独特的表面等离激元共振(Surface PlasmonResonances,SPRs)特性,可以产生很多新的物理效应。在本论文中,我们主要研究了金属微纳结构中局域等离激元共振模式对光学吸收和荧光增强的调控作用。论文的研究内容分为以下两个方面:首先,我们采用常规的物理沉积和热退火相结合的方法,制备出在金膜反射层上堆叠的多层介质/金属纳米颗粒的等离激元结构。我们系统地研究了介质膜的厚度,上层金纳米颗粒初始膜的厚度及其层数对样品结构光学特性的影响。通过不断优化得到了约700nm带宽,吸收率高于95%的等离激元宽带近完美吸收器件。其次,我们研究了等离激元近完美吸收结构对荧光分子的荧光增强作用。我们发现在等离激元吸收结构中的分子荧光强度可以达到平整Ag膜上的几十倍。分析表明,这是由于金属表面纳米颗粒的存在可以增加荧光分子的总辐射衰减率,从而提高荧光发射强度。当我们将局域等离激元共振波长调控到与荧光分子的发射带相一致时,就可得到最佳的荧光增强效应。同时,我们还研究了等离激元吸收结构上镀了不同厚度的介质膜之后对分子荧光的增强效应。分析表明,这种周期性荧光增强是干涉荧光增强效应,新出现的干涉模式可以提高分子荧光的激发速率,增强荧光强度。值得一提的是,由于我们制备出的样品均匀性高,具有大面积应用的潜力和优势。
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