提出无探针且利用棱镜增强及表面等离子激元增强光学近场的新型纳米分辨率近场光学多路编码成像光谱术。利用等离子激元和入射光场的共振,近场光强可比入射光场增强百倍以上。本项目将置于光导端面金膜上的亚波长孔阵列与内全反射棱镜相结合,创建出既无须纳米尖针又能利用内全反射棱镜和表面等离子激元增强光学近场的新近场显微术,大的近场信号为实施光谱探测创造了条件。样品置于棱镜底面上金膜中的强近场区内,样品上方无探针系统,空出的上半空间可提供多方法联用,且大为增强了对欲加于样品的电磁场等外环境的耐受力,为研究细胞、细菌及其受外场影响等热点工作提供了新研究平台。新方法的几何分辨率一般为码板上两相邻码元间距,为现代微纳加工水平决定,故本方法可共享微纳技术进展,不断提高分辨率。光谱探测中同样也可应用多路术增强光谱分辨力。新方法应用了表面等离子激元亚波长光学中三种基本增强术,为发展超分辨率成像光谱术开了一条新路。
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数据更新时间:2023-05-31
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