使用常温和低温近场光学显微镜与近场局域光谱、全内反射荧光显微镜等手段,在纳米尺度水平上操纵与研究人工剪裁的半导体器件、光学波导器件、光电材料、有机材料等的光学性质。探测样品表面几何特征,表面波的形成与传播,表面光散射,荧光与发射光谱及光的位相和偏振特性,非线性光学效应;以及具有周期性的纳米结构间的量子耦合机制。同时探索新材料的微结构设计和制备技术。利用表面等离基元偏振(Surface Plamon Plaritons (SPP))在纳米光波导中传播的性质研究集成光路的原型器件,探讨其和微集成电路系统结合,制成集成纳米光子-电子线路的可能性。利用FDTD方法模拟有关高传播效率的SPP波导设计以及高通光量的近场光学探针方案。结合基于光学近场的成像与近场光谱技术,揭示半导体量子阱、量子线等构成的微器件的发光机理。
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数据更新时间:2023-05-31
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