亚洲一区二区久久久,成人精品在线视频观看,国产精品一区不卡,成人午夜精品一区二区三区

13810146393
nybanner

當前位置:首頁  -  技術文章  -  入射角度優化與PESHG信號增強:基于偏振二次諧波掃描成像系統的納米間隙精準調控研究

入射角度優化與PESHG信號增強:基于偏振二次諧波掃描成像系統的納米間隙精準調控研究

更新時間:2025-05-29點擊次數:1082

本文引用自廈門大學楊志林教授和華中科技大學韓俊波研究員合作團隊2015年在《Nano Letters》雜志上發表的相關文章。本文已經經過作者同意,進行引用。相關信息如下:

Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation Nanorulers with Ultrahigh Sensitivities

DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02569

Nano Lett. 2015, 15, 6716-6721

本篇文章的核心內容是關于一種新型的非線性等離激元納米標尺(plasmon nanoruler),它利用表面等離激元增強二次諧波(PESHG)機制來實現超高靈敏度的納米尺度距離測量(如圖1所示)。

從研究背景來看,如眾*周知的原因:

  • 納米尺度測量的重要性:隨著納米技術的發展,對納米尺度特性的研究變得越來越重要。傳統的光學方法由于衍射極限的限制,難以實現納米級的空間分辨率。

  • 現有技術的局限性:現有的超分辨率光學技術,如近場掃描光學顯微鏡(NSOM)、超分辨熒光顯微鏡、表面增強拉曼光譜(SERS)和尖*增強拉曼光譜(TERS),雖然取得了一定研究進展,但仍面臨挑戰,如測量精度和信號穩定性等問題。

1.png

圖1. PESHG納米標尺的系統描述

在研究方法上,本文作者設計了一種基于PESHG的非線性納米標尺,通過引入Au@SiO2(金核@二氧化硅殼)殼層隔離納米顆粒(SHINs),以精確調控納米間隙(gap)大小。

通過在金膜上放置具有不同厚度二氧化硅殼層的SHINs,構建了film-SHIN構型(如圖2所示)。使用可調諧的鈦寶石激光器進行SHG測量,入射角為45度,以優化信號強度和減少背景噪聲。采用三維時域有限差分法(3D-FDTD)計算模擬以驗證實驗結果,并分析PESHG增強因子(PESHG-EF)與納米間隙大小之間的關系。從而得到了不錯的實驗結果。

2.png

圖2. SHIN薄膜相關形貌表征測試

最終的實驗結果顯示,SHG信號強度隨激發功率的增加呈二次方變化(如圖3a所示),且隨著激發波長從740 nm調諧到890 nm,發射峰位置從370 nm移動到445 nm,從而驗證了信號的非線性關聯性。

不僅如此,課題組還對于其他影響因素進行了判斷。

  • 納米間隙的影響:PESHG信號強度隨納米間隙大小的增加呈指數衰減,表明PESHG信號主要來源于film-NP納米間隙區域(如圖4所示)。

  • 基底依賴性:信號測量同樣在film-SHIN和film-NP構型以及不同的基底(硅基底和金基底)上進行,泵浦波長為785nm(如圖3b所示)。可見,觀測到的二階非線性光學信號在film-SHIN(55@1@Au)構型上信號達到最大值(具有較弱且較寬的雙光子激發發光背景),驗證了信號主要來源于納米間隙中激發的間隙電磁模式(如圖3d所示)。進一步,在金膜上的SHINs和裸金納米顆粒之間的PESHG信號比較結果表明,隔離硅殼不僅可以提供一個天然的納米間隙以通過近場耦合效應局域入射光場,還可以顯著避免上下表面之間的電荷交換帶來的信號淬滅。同時,在硅膜上的SHINs實驗表明,當排除金屬基底的影響時,PESHG強度顯著降低,表明在PESHG系統中,納米顆粒-金膜耦合誘導的間隙電磁模式而非顆粒間耦合在觀察到的PESHG信號中起主導作用。

偏振依賴性:PESHG信號強度最大值隨入射偏振角的變化呈周期性余弦波形,最大強度出現在p偏振角(即n*π,n=0,1,2)時(如圖3c所示),進一步證實了信號主要來源于納米間隙中激發的間隙電磁模式(如圖3d所示)。

本文中,重點使用了PESHG技術:

通過將可調諧的鈦寶石激光聚焦到SHINs上,以45°的入射角照射,同時使用CCD相機收集反射散射的SHG信號來完成SHG的測量。由于減少了入射電場的平行分量,通過斜向入射可以顯著降低顆粒之間的耦合。由于40μm直徑的入射光斑遠大于SHINs的直徑,實驗觀察到的PESHG信號代表了亞單層SHIN系統的平均性能,使我們能夠最小化由于單個非球形納米顆粒形狀變化導致的信號偏差。

3.png

圖3. PESHG信號相關的激發功率、偏振極化和形貌材料變化關聯性及其對應的間隙電磁共振模式分析。

在本文中,入射角度和偏振其實都會對SHG的信號有著顯著的影響。在SHG實驗中,選擇45度入射角主要有以下幾個原因:

1. 優化耦合效率

  • 增強電場耦合:45度入射角可以有效地激發該納米結構中的間隙電磁共振模式。在以上角度下,入射光的電場分量能夠更有效地與納米結構相互作用,從而增強電場耦合。這對于提高SHG信號的強度至關重要。

  • 減少平行分量:斜向入射(如45度)可以減少入射電場的平行分量,從而降低顆粒之間的耦合。這有助于減少由于顆粒間相互作用導致的信號干擾,使測量到的SHG信號更準確地反映納米顆粒與金屬基底間的納米間隙大小變化。

2. 提高信號強度

  • *大化SHG信號:實驗表明,45度入射角可以*大化SHG信號的強度。這是因為在這種角度下,入射光與納米結構的相互作用最為有效,能夠產生更強的二次諧波信號。

  • 實驗驗證:在實驗中,通過調整入射角,研究人員發現45度入射角能夠產生*強的SHG信號。這表明在這種角度下,激發和再發射過程中的電磁場分布最為優化。

3. 減少背景噪聲

  • 降低背景信號:45度入射角有助于減少背景噪聲。斜向入射可以減少直接反射和散射光的干擾,從而提高信號的信噪比。這對于檢測微弱的SHG信號尤為重要。

  • 提高測量精度:通過減少背景噪聲,實驗測量的精度和可靠性可以顯著提高。這對于精確測量納米結構中的非線性光學效應至關重要。

4. 實驗設計的便利性

  • 對稱性考慮:45度入射角在實驗設計中具有一定的對稱性,便于實驗裝置的對準和調整。這種對稱性可以簡化實驗設置,提高實驗的可重復性和穩定性。

  • 標準實驗配置:在許多光學實驗中,45度入射角是一個常用的選擇,因為它能夠平衡多種因素,如信號強度、背景噪聲和實驗裝置的復雜性。這種標準配置有助于實驗結果的比較和驗證。

5. 理論支持

  • 理論模擬:通過有限差分時域(FDTD)模擬,研究人員發現45度入射角能夠有效地激發納米結構中的局域電磁場,從而增強SHG信號。這些模擬結果支持了實驗中選擇45度入射角的合理性。

  • 多極相互作用:在45度入射角下,納米顆粒與基底之間的多極相互作用可以被顯著激發。這種多極相互作用對于產生強的SHG信號至關重要。

偏振的影響,我們在下一篇推文中會繼續關注。

4.png

圖4. PESHG納米尺測量結果展示

最終,通過PESHG機制,作者成功實現了約1納米的空間分辨率,顯著提高了納米尺度距離測量的靈敏度。同時,通過改變二氧化硅殼的厚度,可以精確調控納米間隙大小,從而實現對PESHG信號的精確控制。

與傳統的線性等離激元納米標尺相比,PESHG納米標尺在光譜精度和信噪比方面具有顯著優勢,能夠更準確地測量納米尺度距離。這種PESHG納米標尺有望在納米技術、生物醫學成像和材料科學等領域得到廣泛應用。

本文中的相關研究提供了一種全新的,具有超高靈敏度的光學測量方法,能夠突破傳統的光學衍射極限,實現納米尺度的精確測量,對于近場光學部SNOM,TERS等都有著比較好的參考價值。

通過實驗和模擬相結合的方法,深入理解了PESHG機制在納米尺度上的應用,為非線性光學和納米技術領域提供了新的理論依據。

總的來說,這篇文章展示了一種基于PESHG的新型非線性納米標尺的設計、實驗驗證和理論模擬,證明了其在納米尺度距離測量中的巨大潛力。

在此,特別恭喜廈門大學楊志林教授和華中科技大學韓俊波研究員合作團隊!

卓立漢光亦有參與。

最后,歡迎各位咨詢我們的SHG相關產品。

返回列表
在線服務熱線

010-5637 0168,696

微信訂閱號

技術支持:化工儀器網    sitemap.xml

Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權所有    備案號:京ICP備05015148號-4

久久99国内精品| 亚洲电影激情视频网站| 亚洲一级片在线看| 欧美日韩日日夜夜| 一级做a爱片久久| 久久久综合网站| 伊人久久大香线蕉av一区二区| 亚洲激情男女视频| 日韩一二三区视频| 久久成人免费网| 亚洲国产精品va在线| 色偷偷成人一区二区三区91| 国产精品视频免费看| 久久国产精品露脸对白| 欧美精品一区二区三区四区| 亚洲一区在线视频观看| 色8久久精品久久久久久蜜| 亚洲另类中文字| 国产精品一区二区你懂的| 精品视频在线导航| 日韩欧美你懂的| 欧美日韩精品一区二区三区| 亚洲.国产.中文慕字在线| 国产精品色哟哟网站| 国产成人精品免费视频网站| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 欧美一区二区视频免费观看| 日韩欧美一区二区在线| 国产精品入口麻豆原神| 久久综合九色综合97婷婷| 国产一区二区三区四区在线观看| 亚洲欧美一区二区激情| 亚洲国产另类久久精品| 日韩欧美自拍偷拍| 欧美一区二区三区爱爱| 欧美日韩免费一区二区三区| 色一区在线观看| 亚洲精品成人少妇| 亚洲欧美国产77777| 亚洲欧美自拍偷拍色图| 久久久精品影视| 久久精品亚洲国产奇米99| 国产成人免费在线视频| 成人午夜免费视频| 国产高清不卡二三区| 国产91色综合久久免费分享| 国产精品一区二区你懂的| 国产乱淫av一区二区三区| 国产在线精品免费| 亚洲精品视频在线播放| 亚洲老头同性xxxxx| 一区二区三区国产视频| 久久国产剧场电影| 国产亚洲欧洲在线| 亚洲精品在线观看网站| 亚洲国产精品系列| 日韩av在线精品| 亚洲精品国产福利| 亚洲日本欧美日韩高观看| 久久99久久久久| 国产一区二区福利视频| 国产精品一区免费在线观看| 久久久久久久久久久黄色| 伊人色综合久久天天| 色综合网色综合| 日韩免费一区二区| 亚洲最新在线视频| 国产亚洲欧洲997久久综合| 一区二区三区四区亚洲| 色综合天天综合网天天看片 | 精品成人在线视频| 在线观看日韩精品| 亚洲激情在线观看| 国产一区三区三区| 亚洲精品亚洲人成人网在线播放| 欧美体内谢she精2性欧美| 在线成人av影院| 亚洲日韩欧美视频一区| 国产成人av自拍| 亚洲在线中文字幕| 日韩一区二区三区四区| 中文字幕欧美视频在线| 国产精品全国免费观看高清| 日韩欧美精品免费在线| 精品国产污污免费网站入口| 国产一区二区三区免费播放| 亚洲精品午夜久久久| 欧美日韩国产bt| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 欧美三级视频在线观看| 亚洲视频欧洲视频| 亚洲欧洲日产国码二区| 欧美日韩国产在线播放网站| 亚洲精品资源在线| 国产日韩欧美制服另类| 色系网站成人免费| 亚洲欧美日韩图片| 中文字幕日本乱码精品影院| 欧美日韩国产小视频| 色小说视频一区| 一二三四区精品视频| 欧美一区二区在线视频| 国产盗摄视频一区二区三区| 性做久久久久久久免费看| 亚洲成人免费网站| 久久久国产午夜精品| 日本福利一区二区| 久久97超碰国产精品超碰| 亚洲综合精品自拍| 亚洲激情小视频| 亚洲欧洲在线观看av| 日韩欧美国产一区二区在线播放| 国产麻豆午夜三级精品| 粉嫩老牛aⅴ一区二区三区| 亚洲品质视频自拍网| 一区二区欧美在线观看| 亚洲精品v欧美精品v日韩精品| 久久久精品免费网站| 欧美精品在线视频| 成人美女视频在线看| 欧美日韩高清不卡| 国产精品一区久久久久| 色视频一区二区| 国产真实乱子伦精品视频| 欧美日韩裸体免费视频| 伊人青青综合网站| 欧美视频在线免费| 国产精选一区二区三区| 欧美日韩国产一二三| 国产aⅴ精品一区二区三区色成熟| 欧洲在线/亚洲| 久久久综合视频| 日韩一区二区精品| 中文字幕一区二区不卡| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩 | 欧美日韩国产一二三| 国产一区二区三区黄视频| 欧美日韩亚洲视频| 韩国av一区二区三区在线观看| 日韩欧美在线看| 国产成人激情av| 欧美一区二区三区四区高清| 中文字幕av在线一区二区三区| 日韩一区二区免费高清| 中文字幕日韩av资源站| 亚洲激情国产精品| 精品久久久久久久中文字幕| 久久国产精品一区二区| 在线日韩一区二区| 成人小视频在线观看| 亚洲成人精品久久| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 久久精品免费在线观看| 精品三级在线看| 悠悠色在线精品| 中文字幕日韩专区| 欧美日韩日本视频| 中文字幕亚洲电影| 亚洲精品中文字幕有码专区| 精品福利在线观看| 国产成人在线看| 精品欧美久久久| 韩曰欧美视频免费观看| 成人精品国产一区二区4080| 亚洲成人在线网| 日韩欧美在线一区| 国产精品三级视频| 最近中文字幕日韩精品| 欧美福利电影网| 亚洲曰韩产成在线| 成人免费高清视频| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 色婷婷亚洲精品| 亚洲美女免费在线| 国产成人精品影视| 亚洲精品综合久久中文字幕| 欧美日韩国产高清一区二区 | 久久久久国产一区二区三区四区| 日韩精品视频在线播放| 欧洲中文字幕精品| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 久久精品人人做| 精彩视频一区二区三区| 亚洲成人网在线| 在线成人午夜影院| 精品美女久久久久久免费| 中文字幕视频一区| 久久综合久久综合亚洲| 激情小说亚洲一区| 亚洲欧美国产视频| 欧美成人a∨高清免费观看| 欧洲一区在线电影| 亚洲va国产天堂va久久en| 国产女人18水真多18精品一级做| 国产在线精品一区在线观看麻豆| 亚洲奶大毛多的老太婆| 日韩视频中午一区| 日本大香伊一区二区三区| 亚洲一区二区精品3399|