表面被周期调制的金属薄膜不仅具有类似于光子晶体的"能带结构",而且呈现透过率异常增强和亚波长波导等许多奇异光学性质。这种金属薄膜被称为plasmonic crystal(这里暂且译为"等离激元晶体"),它在雷达、卫星通讯、亚波长光学、高密度磁光数据存储、太阳能利用、和集成光路的微型化等方面有着广泛的应用前景。最近,申请人提出了两种"等离激元晶体"的新型制备工艺:一种是镂空模板(stencil mask)法,另一种光学全息法。所获得的器件工作波长在可见光到中红外波段。这两种方法具有工艺简单、成本低廉、实验重复性好和器件性能稳定等特点。这两种方法有申请人自己的独创性。本项目将继续开展这两种器件制作工艺优化、器件结构优化、和其中的表面等离子激元波物理机理的研究。本项目还将探求"等离激元晶体"在光调制和光增益等方面的应用。
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数据更新时间:2023-05-31
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