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光子纳米结构的光谱与角度分辨磁光表征

DOI:

10.3791/60094

2019年11月21日

本文内容

摘要

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光子能带结构能够帮助理解受限电磁模式在光子晶体中的传播方式。在包含磁性元素的光子晶体中,这些受限且共振的光学模式伴随着增强和改变的磁光效应。我们描述了一种通过傅里叶空间显微术提取磁光能带结构的测量方法。

摘要

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光子晶体是一类能够支持多种受限电磁模式的周期性纳米结构。这类受限模式通常伴随着电场强度的局域增强,从而增强光与物质的相互作用,使得表面增强拉曼散射(SERS)和表面等离激元增强传感等应用成为可能。当存在磁光活性材料时,局域场增强会引发反常的磁光效应。通常情况下,特定光子晶体的受限模式强烈依赖于入射电磁辐射的波长和入射角。因此,需要进行光谱和角度分辨测量,以全面识别这些模式,并建立其与晶体磁光活性之间的关系。本文中,我们描述了如何利用傅里叶面(后焦面)显微镜对磁光活性样品进行表征。以等离激元光栅作为模型体系,该光栅由磁光活性的Au/Co/Au多层结构构成。在实验中,我们原位对光栅施加磁场,并测量其倒易空间响应,从而获得该光栅在不同波长和入射角下的磁光响应。这些信息使我们能够构建出该光栅完整的等离激元能带结构图,以及角度和波长依赖的磁光活性图。通过这两幅图像,我们可以准确确定等离激元共振对光栅磁光响应的影响。由于磁光效应的幅度通常较小,因此需要对获取的光学信号进行细致处理。为此,本文提供了一套从原始数据中提取磁光响应的图像处理流程。

引言

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光子晶体中的受限电磁模式可能源于多种不同机制,例如金属/电介质界面附近的等离激元共振或高折射率电介质纳米结构中的米氏共振1,2,3,并且可以设计为在特定频率处出现4,5。这些模式的存在引发了许多引人入胜的现象,如光子带隙6,7,8、强光子局域化9、慢光效应10以及狄拉克锥11。傅里叶平面显微术与光谱学是表征光子纳米结构的基本工具,能够捕捉其中存在的受限模式的诸多关键特性。在傅里叶空间显微术中,与传统的实空间成像不同,信息以角度坐标的函数形式呈现12,13。该技术也被称为后焦平面(BFP)成像,因为从样品发出的光的角度分布是在显微镜物镜的后焦平面上记录的。角度谱,即样品的远场辐射图样,与从样....

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方案

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1. 安装装置

  1. 光学
    注意:在具有足够振动隔离的光学平台上搭建如图3A所示的实验装置。为避免球面像差及其他像差,所有光学元件(透镜、针孔等)应相对于光束居中对准。光学布局如图2所示,图中标明了各元件之间的距离。
    1. 将白光光源发出的光引导至单色仪,以获得单色光束。有关本研究中所用装置的详细信息,请参见材料表。将单色仪设置为具有较好强度和可见度的波长,例如550 nm。使用可见光谱范围内的波长有助于更方便地定位光学元件。
    2. 使用耦合透镜将光耦合进光纤,并在光纤末端用物镜对光束进行准直。根据所使用的光源不同,此步骤可省略。
    3. 在准直透镜后250 mm处放置一个偏振片,以实现光束的线性偏振;在偏振片后100 mm处放置一个分束器,将光引导至显微物镜。
      注意:由于光束为准直状态,上述元件的指定位置不会影响测量装置的光学性能,仅作为参考。
    4. 将样品放置在配备有x-y-z平移台和旋转台的样品 holder 上,旋转台可实现样品绕z轴(即入射光方向)进行360度旋转。
    5. 将物镜安装在可实现三维移动的平移台上。其中最重要的是z轴方向的移动,用于对样品进行聚焦。
      注意:样品平....

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结果

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图4A 展示了覆盖有 Au/Co/Au 多层膜的商用 DVD 光栅的扫描电子显微镜(SEM)显微图像,该样品在我们的实验中用作演示样本。其光学和磁光光谱分别如 图4B,C 所示。样品制备的详细信息见其他文献23图4A,B 中的黑线表示根据公式1计算得到的等离激元色散关系。Au/Co/Au 多层膜的介电常数取自 Cichelero 等人24 的补充数据文件1,其中使用光谱椭偏仪测量了类似的多层膜结构。光栅周期假设为 740 nm。计算得到的色散曲线对应于 图4A 中反射率显著下降的凹陷,这是由于入射辐射被转化为表面等离极化激元(SPPs),并通过欧姆阻尼耗散所致。

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讨论

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我们介绍了一种用于获取光学晶体角分辨磁光谱的测量装置与实验方案。特别地,针对需要额外数据分析以考虑材料非线性磁导率的铁磁材料情况,本文已进行了详细阐述。相较于非角分辨方法,角分辨磁光谱具有额外优势:受限模式能够更易于被识别,因为它们在光学谱和磁光谱中均表现为清晰定义的谱带。本文所展示的方法可轻松推广至多种类型的光子晶体,并不仅限于表面等离激元共振。

对该技术最常见的改进是将其调整用于测量纵向和/或极向克尔效应,这些效应表现为偏振旋转而非强度变化。为了测量偏振旋转,必须在分束器和收集透镜之间放置一个额外的偏振片,使相机检测到的强度与偏振旋转成正比。该偏振片应与入射到样品上的光的偏振方向成45°角放置,以最大化磁光信号27

测量技术中的常见问题包括样品安装不当,导致在施加磁场时样品发生移动。若样品 holder 使用铁等磁性金属,该问题会进一步加剧。即使少量磁性金属(例如小螺丝)也可能引起运动,完全掩盖磁光效应。样品移动通常会导致出现“香蕉状”的错误磁滞回线。因此,在安装样品时必须.......

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披露

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作者无任何利益冲突需要披露。

致谢

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我们感谢西班牙经济与竞争力部通过项目 MAT2017-85232-R(AEI/FEDER,欧盟)、Severo Ochoa(SEV-2015-0496)以及加泰罗尼亚自治区政府(2017年,SGR 1377)提供的资金支持,同时感谢巴西国家科学技术发展委员会(CNPq)以及欧洲委员会(Marie Skłodowska-Curie IF EMPHASIS - DLV-748429)的资助。

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材料

本文使用的材料清单
姓名公司目录编号评论
分束器ThorlabsBSW27
伯特兰透镜ThorlabsLA1608f = 75 mm
CCD相机Thorlabs1500M-GE-TE用于实空间成像的相机
收集透镜ThorlabsITL200f = 200 mm
准直透镜Zeiss420640-9800放大倍数 10x,数值孔径 0.3
翻转镜ThorlabsCCM1-P01/M
翻转镜支架ThorlabsFM90/M
L1透镜ThorlabsLA1986f = 125 mm
L2透镜ThorlabsLA1461f = 250 mm
物镜NikonMUE10500放大倍数 50x,数值孔径 0.8
针孔ThorlabsID8/M
偏振器ThorlabsGTH10M用于纵向磁光克尔效应(LMOKE)测量,需要两个偏振器
sCMOS相机AndorZYLA-4.2P-USB3

参考文献

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  1. Bayer, M., et al. Optical Modes in Photonic Molecules. Physical Review Letters. 81 (12), 2582-2585 (1998).
  2. Blanco, A., et al. Large-scale synthesis of a silicon photonic crystal with a complete three-dimensional bandgap near 1.5 micrometres.....

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