Top Banner
Felületi plazmonok optikai vizsgálata Előadók: Balla Péter Kocsis Vilmos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék Optikai spektroszkópia szeminárium, 2012 április 19.
18

Felületi plazmonok optikai vizsgálata

Mar 23, 2016

Download

Documents

miyoko

Felületi plazmonok optikai vizsgálata. Előadók: Balla Péter Kocsis Vilmos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék Optikai spektroszkópia szeminárium, 2012 április 19. Tartalom. Bevezetés. Megoldás a Maxwell egyenletekkel. Plazmonok tulajdonságai. Alkalmazások. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Felületi plazmonok optikai vizsgálata

Előadók: Balla PéterKocsis Vilmos

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemFizika Tanszék

Optikai spektroszkópia szeminárium, 2012 április 19.

Page 2: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

2

Tartalom

Egy Dresdeni templom rózsaablaka, Wiki

J. R. Sambles, Contemporary Physics 32, 3, 173-183 (1991)A. Otto, Zeitschrift für Physik 216, 398-410 (1968)W. L. Barnes, Nature 424, 824 (2003)

• Bevezetés

• Megoldás a Maxwell egyenletekkel

• Plazmonok tulajdonságai

• Alkalmazások

Page 3: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Impulzus: R: x-irányban megmarad, z-ben előjelet vált

Új közegben:

Amikor:

3

J. R. Sambles, Contemporary Physics 32, 3, 173-183 (1991)W. L. Barnes, Nature 424, 824 (2003)

Ismétlés

2 2 1 1sin sinn n

THp-polarizált

1 1p k n

2 90 22

1 1

sin Cnn

Időben, térben oszcilláló, propagáló töltéseloszlás

z-irányban lecsengő tér

Page 4: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

4

J. R. Sambles, Contemporary Physics 32, 3, 173-183 (1991)

Részletes leírás

THp-polarizált

fém:2

dielektrikum:1

0

0,

:

diel

metal metal metal

metalideális esetben R

Maxwell+határfeltételek+”alak”:

1→2: változatlan 1→2: változik

Továbbá elhaló hullámok:

C

ellentétes előjelűek (diel. áll. miatt)

diel metalx

diel metal

k Rc

újabb feltétel: diel metal

Page 5: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

5

THp-polarizált

fém:2

dielektrikum:1

diel metalx

diel metal

k Rc

újabb feltétel: diel metal

Van disszipáció a fémben:, ,metal metal r metal ii

propagálvégtelen úthosszal

kc

J. R. Sambles, Contemporary Physics 32, 3, 173-183 (1991)

0

0,

:

diel

metal metal metal

metalideális esetben R

Page 6: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

6

A. Otto, Zeitschrift für Physik 216, 398-410 (1968)

x irányban harmonikus megoldás, |z|-ben elhaló:

Diszperziót implicit egyenlet adja meg(z=0 határfeltétel, Hy):

2

21 p

Szabad EG:

Vákuum-szabad elektron gáz határfelület

z-irányban nincs kibocsájtott sugárzás (non-radiative SPW)• felületi töltések fázissebessége:

sin SPWc c v

1

2

nincs csatolás

Page 7: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

7

A. Otto, Zeitschrift für Physik 216, 398-410 (1968)

Kell egy köztes határréteg (spacer), melyre:

/1 sin sin SPWs

c c c vn

/1 /2sinp s

c cn n

nincs gerjesztés

SPW-k max fázissebessége, ezt csak a (közvetlenül) felette levő dielektrikum határozza meg

Gerjesztés feltétele:

/2 /1 sins pn n 221

1 1

sin Cnn

gyakorlatban a törésmutatók adottak, és α-t változtatják αc és 90° között

1

2

1

2

gerjeszthető SPW-k

spacer layeres eset

spacer layer nélkül

90

1sin C

Page 8: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

8

A. Otto, Zeitschrift für Physik 216, 398-410 (1968)

Konkrét mérési elrendezés (p-polarizált):• p-p mérés• hullámhossz nő => α csökken• d nő rezonanciák keskenyednek• ELM: csillapítások:= sugárzás + belső

van egy dmax, aminél az absz. maximális:

406 5781 5nm nm

fény energiája

rezonancia helyesinp k n

Page 9: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

9

Egyéb tulajdonságok:

J. R. Sambles, Contemporary Physics 32, 3, 173-183 (1991)

Kretschmann-Raether módszer

Anyagfüggő (zafír prizma, n=0.766)

Optikai Gap

1.00 µm

0.75 µm

0.5 µmλ=632 nm

λ=632 nm

Permittivitás mérhető plazmonokkal

Page 10: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Egyéb tulajdonságok:• mérés feldurvított felületen: lesz olyan Fourier komponense a felületnek, amely becsatolja a kívülről jövő

sugárzást (különböző beesési szögek fordulnak elő) ↔ nehezen reprodukálható• mérés szinuszos rácson: nincs transzláció invariancia → csak a kváziimpulzus marad meg:

• kis amplitúdó: a SPW-k impulzusa nem tér el a sík esethez képest:• átlós irányban hozunk létre SPW-ket• →az elektromos térerősség nem korlátozódik a beesés síkjára: s ↔ p !

J. R. Sambles, Contemporary Physics 32, 3, 173-183 (1991)

2x x

g

k be k ki N

2sin SPWg

k k N

p

s

Page 11: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Egyéb tulajdonságok:• mérés feldurvított felületen: lesz olyan Fourier

komponense a felületnek, amely becsatolja a kívülről jövő sugárzást (különböző beesési szögek fordulnak elő) ↔ nehezen reprodukálható

• mérés szinuszos rácson: nincs transzláció invariancia → csak a kváziimpulzus marad meg:

• kis amplitúdó: a SPW-k impulzusa nem tér el a sík esethez képest:

• átlós irányban hozunk létre SPW-ket

J. R. Sambles, Contemporary Physics 32, 3, 173-183 (1991)

2x x

g

k be k ki N

2sin SPWg

k k N

Rpp

Rss

Rss

Rpp

p-pol.s-pol.

Page 12: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Rps

Egyéb tulajdonságok:• mérés feldurvított felületen: lesz olyan Fourier

komponense a felületnek, amely becsatolja a kívülről jövő sugárzást (különböző beesési szögek fordulnak elő) ↔ nehezen reprodukálható

• mérés szinuszos rácson: nincs transzláció invariancia → csak a kváziimpulzus marad meg:

• kis amplitúdó: a SPW-k impulzusa nem tér el a sík esethez képest:

• átlós irányban hozunk létre SPW-ket

• →az elektromos térerősség nem korlátozódik a beesés síkjára: s ↔ p !

J. R. Sambles, Contemporary Physics 32, 3, 173-183 (1991)

2x x

g

k be k ki N

2sin SPWg

k k N

Page 13: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Alkalmazások13

• dielektromos állandó mérése (főleg kis változások)• kémiai szennyeződés• rétegvastagság (pl. Ag rétegen növesztett szulfid)• szerves rétegek növesztése során in-situ vizsgálat• antigén protein filmek vizsgálata (csak bizonyos antitesteket kötnek meg)• folyadékkristályok elrendeződése• mikroszkópia: fém hordozóra növesztett diel. kis vastagságváltozásai → nagy reflektivitás változás

• magneto-optikai effektus erősítése• elektro-optikai átalakítók, detektorok

• nm skálájú! optikai jelet fókuszálja

Optikai jel Elektromos jel

J. R. Sambles, Contemporary Physics 32, 3, 173-183 (1991)W. L. Barnes, Nature 424, 824 (2003)

Page 14: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Felületi plazmonok által erősített magneto-optika:

C. Hermann et al., PRB, 64 235422

Vastag Co (~6nm): easy-axis (z) Vékony Co (~1nm): easy-plane (xy)

Page 15: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Felületi plazmonok által erősített magneto-optika:

C. Hermann et al., PRB, 64 235422

2 2 20 0IR r r r

02 coslinS r r

02 sincircS r r 2

linlin

I

SKR

2

circcirc

I

SKR

Page 16: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Elektro-optikai átalakító16

2.5 µm

40 nm

W. L. Barnes, Nature 424, 824 (2003)

Szabad úthossz:

Page 17: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Bragg-reflektor17

W. L. Barnes, Nature 424, 824 (2003)

Gap a felületi plazmonok sávszerkezetében:

• Általánosan: optikai vezetőkben többrétegű visszaverő közeg, hullámhossz szelektív fényvisszaverés.

• stopband: λo, Δλ széles sáv• VCSEL (LD)

Page 18: Felületi  plazmonok  optikai vizsgálata

Lyuk „mátrixok”18

W. L. Barnes, Nature 424, 824 (2003)