表面等离激元的操控:原理与研究进展
2013-12-13李一岑
梅 霆 ,杨 东,张 辉,金 桂,3,李 浩,李一岑,朱 凝
(1.华南师范大学光电子材料与技术研究所,广东省微纳光子功能材料与器件重点实验室,广东广州510631;2.新加坡南洋理工大学电子与电机工程院,纳米光子实验室,新加坡639798;3.湘南学院物理与电子信息工程系,湖南郴州423000)
表面等离激元(Surface Plasmon,SP)是自由电子沿导体表面的集体振荡,即电子气的疏密波. SP与相邻介质中的光子耦合形成的混合体,亦即极化激元,被称为表面等离极化激元(Surface Plasmon Polariton,SPP). SPP 可沿连续界面传播且高度局域于界面,场强在界面处最大,在界面两侧呈指数衰减.尽管关于SP 研究的历史可溯源至1902年[1-2],WOOD[3]用一束光照射在金属光栅上时发现在反射光中出现一系列明暗条纹,即Wood 异常,但早期的研究进展比较缓慢. 1957年,RITCHIE[4]发表了首篇关于SP 理论的文章,在研究金属薄膜中快电子的损耗时发现金属表面存在等离子体模式. 在相同频率情况下,SPP 的波矢比光的波矢大,不能直接在传播介质中采用光波激发出沿界面传播的SPP,致使SPP 的实验工作具有很大挑战性. 1968年,OTTO[5]取得了突破性进展,设计了一种采用衰减全反射方法的结构,在特定的入射角度下激发SP,在反射谱上形成1个尖锐的凹槽,即表面等离激元共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)现象. 同年,KRETSCHMANN 与RAETHER[6]设计了另一种同样采用衰减全反射方法来激发SP 的结构. 这2 种结构分别被称为Otto 结构和Kretschmann 结构,也称衰减全反射结构或棱镜耦合结构,直到目前仍被认为是激发SP 的主要方式.
SP 的场增强效应以及场分布高度表面局……