表面等离子体(表面等离子体耦合发射测定荧光染料薄膜的厚度)

 2023-09-18  阅读 9  评论 0

摘要:今天给各位分享表面等离子体的知识,其中也会对表面等离子体耦合发射测定荧光染料薄膜的厚度进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!表面等离子体和表面等离激元的区别主要区别是,性质不同、特性不同、应用不同,具体如下:一、性质不同1、表面等离子体表面等离子体(surface pla *** ons,SPs)是一种电磁表面波,它在表面处场强最大,在垂直于界面方向是指数衰减场,它

今天给各位分享表面等离子体的知识,其中也会对表面等离子体耦合发射测定荧光染料薄膜的厚度进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

表面等离子体和表面等离激元的区别

主要区别是,性质不同、特性不同、应用不同,具体如下:

一、性质不同

1、表面等离子体

表面等离子体(surface pla *** ons,SPs)是一种电磁表面波,它在表面处场强最大,在垂直于界面方向是指数衰减场,它能够被电子也能被光波激发。

2、表面等离激元

表面等离激元(Surface Pla *** on, SP)是在金属表面区域的一种自由电子和光子相互作用的形成的电磁振荡。

二、特性不同

1、表面等离子体

①、其场分布在沿着界面方向是高度局域的,是一个消逝波,且在金属场中分布比在介质中分布更集中,一般分布深度与波长量级相同。

②、在平行于表面的方向,场是可以传播的,但是由于金属的损耗存在,所以在传播的过程中会有衰减存在,传播距离有限。

③、表面等离子体波的色散曲线处在光线的右侧,在相同频率的情况下,其波矢量比光波矢量要大。

2、表面等离激元

①、在垂直于界面的方向场强呈指数衰减。

②、 能够突破衍射极限。

③、 具有很强的局域场增强效应。

④、只能发生在介电参数(实部)符号相反(即金属和介质)的界面两侧。

三、应用不同

1、表面等离子体

①、表面等离子体波是在两种界面附近存在的波,界面两侧的折射率分布对场分布有很大的影响,利用这一点能够进行传感。这种传感技术结构简单,灵敏度高,检测过程中无需标记物,可实时监测样品结合过程。该技术可用于气体、 液体和有机薄膜等分析,主要用于生命科学和化学领域。

②、表面等离子体波具有局域分布的特性,而且其分布深度可小于波长量级,突破衍射极限,使得表面等离子体波能够应用于制作亚波长量级的光电子器件的生产,有利用光电子集成器件的制作。由于能够突破极限,所以能够应用表面等离子体效应来做近场显微镜,做曝光等等。

③、表面等离子体波在太阳能电池和LED等新型能源相关器件方面的应用。利用表面等离子体效应可以提高太阳能电池的光电转换效率,同样也可以在LED上。

2、表面等离激元

随着表面等离激元理论研究的深入以及各种结构的器件的成功制作,其在光学各领域应用具有巨大的潜力,尤其在解决了一些以往光学长期不能解决的问题,其中包括金属亚波长结构的增透效应在超分辨率纳米光刻、高密度数据存储、近场光学等领域的应用。

参考资料来源:百度百科-表面等离子体

参考资料来源:百度百科-表面等离激元

表面等离子体是什么?

表面等离子体属于光学或电磁学的一部分,一般存在于金属与电介质的分界处,麦克斯韦方程组可以精确描述它,可以理解为一种特殊的电磁波模式。

等离子体是一种由自由电子和带电离子为主要成分的物质形态,号称“物质第四态”,电子能量很高且很可能不太稳定。

什么是表面等离子体?

1.表面等离子体波是在两种界面附近存在的波,界面两侧的折射率分布对场分布有很大的影响,利用这一点能够进行传感。目前利用Kretschmann结构进行生物传感的技术已经得到了极大的发展,这种传感技术结构简单,灵敏度高,检测过程中无需标记物,可实时监测样品结合过程,传感芯片可重复利用,响应速度快等诸多特点。目前该技术可用于气体、 液体和有机薄膜等分析,目前主要用于生命科学和化学领域。目前市场上主要产品有瑞典Biocore AB公司生产的Biocore 3000等。

2.表面等离子体波具有局域分布的特性,而且其分布深度可小于波长量级,突破衍射极限,使得表面等离子体波能够应用于制作亚波长量级的光电子器件的生产,有利用光电子集成器件的制作。例如:可以制作亚波长量级的波导,亚波长量级的布拉克反射镜,亚波长量级的透镜等。由于能够突破极限,所以能够应用表面等离子体效应来做近场显微镜,做曝光等等。

3.表面等离子体波在太阳能电池和LED等新型能源相关器件方面的应用。目前可以在太阳能电池上利用表面等离子体效应来提高太阳能电池的光电转换效率,同样也可以在LED上应用表面等离子体效应提高其出光效率。如果能研制出商业化的产品,那么对于解决人类的能源问题,表面等离子体波也能贡献自己的一份力量。

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