【摘 要】
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金纳米颗粒的表面等离激元可以突破传统光波的衍射极限尺寸,在纳米量级上具有显著的局域增强效应,可以实现亚波长量级上的电磁传输与调控,在光通讯领域有着重要的应用前景[1-
【机 构】
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中国科学院物理研究所,北京100190中国科学院物理研究所,北京100190;北京邮电大学物理系,北京100876北京邮电大学物理系,北京100876
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金纳米颗粒的表面等离激元可以突破传统光波的衍射极限尺寸,在纳米量级上具有显著的局域增强效应,可以实现亚波长量级上的电磁传输与调控,在光通讯领域有着重要的应用前景[1-3];同时,由于表面等离激元增强了电子能量,可以促进其表面原子参与化学反应的程度,或者提高电子在其他材料中的催化效率,也是光催化材料的重点研究对象[4-6].研究金纳米颗粒的表面等离激元的激发截面和能量分布,对于深入认识其物理机制,有效利用其物理性能而言,有着重要的意义.作者利用STEM中的Spectrum Image (SI)模式,研究了两种不同结构的纳米颗粒的表面等离激元的分布情况.
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