零折射率材料中损耗引起的透射增强和自准直

来源 :中国物理学会2013年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:damitanqq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
基于表面增强拉曼散射(SERS)技术检测了15例健康人和15甲亢患者氧合血红蛋白SERS光谱,得到了两组SERS谱线.对比发现,两组谱线具有很大的区别:在1121、1335 cm-1处,甲亢患者氧合血红蛋白SERS光谱谱峰强度比健康人高,在1281、1374、1564、1640 cm-1甲亢患者氧合血红蛋白SERS 光谱出现新的谱峰,而健康人没有;在815、1208、1426 cm-1处,甲亢患者
各种表面等离激元微纳结构中,金属纳米阵列因其独特的等离激元特性而得到广泛的关注与研究. 本文提出了一种简单、可控的新沉积方法——脉冲交流法,可以在避免目前广泛使用的直流沉积法中复 杂、困难的实验过程的同时制备出高齐整度、高填充率的金纳米阵列.我们利用分光光度计研究金纳米 阵列的表面等离激元共振吸收特性,同时还借助有限时域差分、格林函数方法在理论上研究了金纳米阵 列的电场分布和局域态密度增强特性.通
晶体材料内部电子能级、价态和缺陷等都会受到其生长环境的影响。光催化材料亦是如此。在不同气氛下制备的光催化材料,其内部结构和光催化性能都有所不同。
光子晶体是由不同折射率的介质周期性排列而成的人工微结构。光子晶体具有光子带隙,可以控制电磁波的传播,用于制作全新光学器件。超材料是具有自然界中不存在物理特性的人工复合材料,如负折射率材料、负磁导率材料。
自组装法合成的有序,多孔的反蛋白石结构在光学,电子,生物化学等领域具有很大的应用价值, 但是大尺度高质量的反蛋白石的制备一直是限制其应用的难题。我们提出一种新的自组装方法生成高度 有序的,无裂缝的反蛋白石薄膜,尺度达到厘米范围。单分散的聚苯乙烯胶体溶液加入含有硅酸盐的前驱体溶液中,用倾斜底涂共组装的方法获得这种多层的复合胶体晶体薄膜,共组装的过程,和传统的实验方法相比,避免了在已经生成的晶体模板中
光纤通信系统朝着高速、大容量的方向发展,网络的信息安全成为一个关注的难题。光网络管理系统信息被修改、光网络节点设备被攻击都将导致光纤传输数据被盗听,光网络随时面临安全威胁。
本文采用不同尺寸的纳米微球作为模板,制备出不同颗粒大小的大面积有序Ag 纳米颗粒阵列。该阵列的局域等离激元共振峰(LSPR 峰)可以实现精确控制。
光学时域反射仪(OTDR)是一项常用的光纤检测手段。相比于传统的光学时域反射仪,光子计数光学时域反射仪(ν-OTDR)利用低噪声等效功率的单光子探测器,能够实现更高的灵敏度,更高的距离分辨率并且能够避免经典“死区”,因此受到越来越多的关注。
由于具有结构紧凑、环境稳定以及能够产生超短脉冲等诸多优点,被动锁模光纤激光器近年来备受关注[1,2]。目前,被动锁模技术主要包括非线性光纤环形镜[3]、半导体可饱和吸收镜[4]、非线性偏振旋转技术[5]、碳纳米管和石墨烯[6,7]。