液晶调谐等离激元诱导透明与法布里腔杂化模式的滤波器

    公开(公告)号:CN108594502A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810296566.1

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: G02F1/1333

    CPC分类号: G02F1/1333

    摘要: 本发明涉及一种液晶调谐等离激元诱导透明与法布里腔杂化模式的滤波器,包括两片各覆盖一层氧化铟锡ITO膜的玻璃,以及组装在两片玻璃之间的液晶,液晶厚度为1μm,两层ITO膜分别称为T1膜和T2膜,T1膜的膜厚为T1=970nm;在T1膜与玻璃之间还镀有厚度50nm的Au膜;在T1膜上制作有周期性排布的金属-电介质-金属型MIM纳米棒阵列;沿MIM纳米棒长轴方向周期为500nm,沿其短轴方向周期为300nm,每个MIM纳米棒单元的材料为Au-SiO2-Au,MIM纳米棒长度为125nm,宽度为50nm,上下两层Au厚度分别为30nm,中间SiO2厚度为20nm。

    一种LSPR多波长窄带可调谐传感器

    公开(公告)号:CN113030026B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110248083.6

    申请日:2021-03-07

    发明人: 刘菲 秦璐

    IPC分类号: G01N21/552

    摘要: 一种LSPR多波长窄带可调谐传感器,属于微纳光电子器件。在硅衬底上覆盖一层T2=1600nm的SiO2,在SiO2上覆盖一层厚度为T1=2200nm的氧化铝。将制备的石墨烯固定在Al2O3上,其上E字形金纳米颗粒周期排列。其周期P为1500nm,纳米颗粒长度和宽度t1=600nm,t2=120nm,t3=440nm,厚度h=30nm。本发明利用Au纳米颗粒有序阵列在非对称介质环境下与平板波导的耦合,产生Fano效应,得到多波长窄带反射谱。通过施加偏置电压或化学掺杂来改变石墨烯的费米能级,进而改变它的电导率,从而实现光谱的动态可调谐。

    一种可实现宽带等离激元诱导透明窗口的纳米棒聚合结构

    公开(公告)号:CN107229087B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710310808.3

    申请日:2017-05-05

    IPC分类号: G02B5/00

    摘要: 一种可实现宽带等离激元诱导透明窗口的纳米棒聚合结构,采用金属‑绝缘体‑金属(MIM)型纳米棒聚合结构,上层金属为边对边排列的金纳米棒二聚体;下层金属为金纳米棒;两层纳米棒之间为二氧化硅绝缘层;从而构成了可实现宽带等离激元诱导透明窗口的MIM型纳米棒聚合结构。本发明的有益效果是:本发明所提出的金属‑绝缘体‑金属型纳米棒聚合结构,可在可见光与近红外波段实现宽带的等离激元诱导透明窗口,这一特性可应用于光开关、慢光装置等领域。

    液晶调谐等离激元诱导透明与法布里腔杂化模式的滤波器

    公开(公告)号:CN108594502B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810296566.1

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: G02F1/1333

    摘要: 本发明涉及一种液晶调谐等离激元诱导透明与法布里腔杂化模式的滤波器,包括两片各覆盖一层氧化铟锡ITO膜的玻璃,以及组装在两片玻璃之间的液晶,液晶厚度为1μm,两层ITO膜分别称为T1膜和T2膜,T1膜的膜厚为T1=970nm;在T1膜与玻璃之间还镀有厚度50nm的Au膜;在T1膜上制作有周期性排布的金属‑电介质‑金属型MIM纳米棒阵列;沿MIM纳米棒长轴方向周期为500nm,沿其短轴方向周期为300nm,每个MIM纳米棒单元的材料为Au‑SiO2‑Au,MIM纳米棒长度为125nm,宽度为50nm,上下两层Au厚度分别为30nm,中间SiO2厚度为20nm。

    一种可实现三次Fano共振的MIM型纳米棒二聚体

    公开(公告)号:CN105973846B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610286564.5

    申请日:2016-05-03

    IPC分类号: G01N21/552

    摘要: 一种可实现三次Fano共振的MIM型纳米棒二聚体,采用金属‑绝缘体‑金属(MIM)型纳米棒二聚体结构,分别通过不同平面内纳米棒LSPR模式的耦合激发磁表面等离激元(MSPs),得到三次Fano共振;在xy平面上,两个尺寸完全相同的MIM型纳米棒边对边排列,两个金属层材质为金Au,厚度相等,两个金属层之间的介质层为二氧化硅SiO2。本发明的优点是:该MIM型纳米棒二聚体结构简单易于制备,可实现三次Fano共振,用于多波长光电子器件的设计与制备;当进行生化传感时,由于Fano共振的低损耗特性,加之利用多个具有不同灵敏度的波长共同传感,使得传感的灵敏度和精确度都能够得以提高。

    一种可实现宽带等离激元诱导透明窗口的纳米棒聚合结构

    公开(公告)号:CN107229087A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710310808.3

    申请日:2017-05-05

    IPC分类号: G02B5/00

    CPC分类号: G02B5/008

    摘要: 一种可实现宽带等离激元诱导透明窗口的纳米棒聚合结构,采用金属‑绝缘体‑金属(MIM)型纳米棒聚合结构,上层金属为边对边排列的金纳米棒二聚体;下层金属为金纳米棒;两层纳米棒之间为二氧化硅绝缘层;从而构成了可实现宽带等离激元诱导透明窗口的MIM型纳米棒聚合结构。本发明的有益效果是:本发明所提出的金属‑绝缘体‑金属型纳米棒聚合结构,可在可见光与近红外波段实现宽带的等离激元诱导透明窗口,这一特性可应用于光开关、慢光装置等领域。

    一种可实现三次Fano共振的MIM型纳米棒二聚体

    公开(公告)号:CN105973846A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610286564.5

    申请日:2016-05-03

    IPC分类号: G01N21/552

    CPC分类号: G01N21/554

    摘要: 一种可实现三次Fano共振的MIM型纳米棒二聚体,采用金属‑绝缘体‑金属(MIM)型纳米棒二聚体结构,分别通过不同平面内纳米棒LSPR模式的耦合激发磁表面等离激元(MSPs),得到三次Fano共振;在xy平面上,两个尺寸完全相同的MIM型纳米棒边对边排列,两个金属层材质为金Au,厚度相等,两个金属层之间的介质层为二氧化硅SiO2。本发明的优点是:该MIM型纳米棒二聚体结构简单易于制备,可实现三次Fano共振,用于多波长光电子器件的设计与制备;当进行生化传感时,由于Fano共振的低损耗特性,加之利用多个具有不同灵敏度的波长共同传感,使得传感的灵敏度和精确度都能够得以提高。

    一种LSPR多波长窄带可调谐传感器

    公开(公告)号:CN113030026A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110248083.6

    申请日:2021-03-07

    发明人: 刘菲 秦璐

    IPC分类号: G01N21/552

    摘要: 一种LSPR多波长窄带可调谐传感器,属于微纳光电子器件。在硅衬底上覆盖一层T2=1600nm的SiO2,在SiO2上覆盖一层厚度为T1=2200nm的氧化铝。将制备的石墨烯固定在Al2O3上,其上E字形金纳米颗粒周期排列。其周期P为1500nm,纳米颗粒长度和宽度t1=600nm,t2=120nm,t3=440nm,厚度h=30nm。本发明利用Au纳米颗粒有序阵列在非对称介质环境下与平板波导的耦合,产生Fano效应,得到多波长窄带反射谱。通过施加偏置电压或化学掺杂来改变石墨烯的费米能级,进而改变它的电导率,从而实现光谱的动态可调谐。

    对称型纳米棒三聚体的双Fano共振特性阵列及其传感应用

    公开(公告)号:CN104634437A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510040607.7

    申请日:2015-01-27

    发明人: 刘菲

    IPC分类号: G01H9/00 B82Y35/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种对称型纳米棒三聚体的双Fano共振特性阵列及其传感应用,在玻璃基底上,均匀排布有两个以上纳米棒三聚体结构单元,所述的纳米棒三聚体结构单元分别具有三个相同的纳米棒,三个纳米棒之间的间隔不等距。其中每个纳米棒三聚体结构单元在x和y方向的周期Px和Py均为280nm,三个纳米棒之间的隔分别为G1=12nm,G2=8nm。本发明通过对相邻纳米棒设置不同的间距,使相邻纳米棒的LSPR模式耦合程度不同,得到了具有双Fano共振特性的阵列,并且由于金属纳米棒三聚体阵列的双Fano共振,其传感品质因数得以大大增强,可应用于多波长传感器。