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3月3日金属纳米粒子阵列可以形成可通过液晶调谐的光学腔

导读 NanoparticlesarrayswithLiquidCrystals被选为上一期应用物理学杂志的特色文章和期刊封面。SciLight文章由物理研究所撰写。在本文中,展示

NanoparticlesarrayswithLiquidCrystals”被选为上一期应用物理学杂志的特色文章和期刊封面。SciLight文章由物理研究所撰写。在本文中,展示了如何用液晶电控制集体等离子体共振。这是EHCI和ICMS的第一份手稿。ErikvanHeijst去年在应用物理和化学工程系获得了双学位,这是他毕业研究的一部分。

金属纳米粒子中的等离子体共振已显示出广泛应用的前景,包括纳米激光器和极其敏感的纳米尺寸生物传感器。等离激元领域已经看到使用纳米粒子之间材料的折射率主动控制共振的稳步改进。

范海斯特等人。设计、构建和分析了一种可调谐设备,该设备将支持集体表面晶格共振(SLR)的纳米粒子阵列与液晶相结合。通过利用液晶的可调性和环境折射率对SLR的影响,可以通过在液晶中的状态之间切换来电控制阵列的光学响应。由此产生的快速和可逆的光谱调谐使用户能够在很大程度上控制SLR波长。

阵列内狭窄的集体共振是设备通过这种控制调整共振的能力的关键特征。

“因为我们有狭窄的集体共振,所以我们可以用液晶引起的折射率变化足以使共振几乎改变其整个宽度,”作者JaimeGómezRivas说。

尽管相对于单个纳米颗粒是离域的,但SLR的混合等离子体-光子模式表现出电场强度的大幅增强。

在实验中,该小组发现SLR能量偏移小于模拟中所显示的,他们将其归因于氧化铟锡电极的粗糙表面以及纳米颗粒结构所施加的液晶的不完美排列。

该小组旨在调整分散在液晶中的分子的发射,然后可以将其耦合到集体共振并最终改变晶体取向。

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