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DOI: 10.3791/51048-v
Mingxia Song1, Arnaud Stolz1, Douguo Zhang2, Juan Arocas1, Laurent Markey1, Gérard Colas des Francs1, Erik Dujardin3, Alexandre Bouhelier1
1Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne CNRS-UMR 6303,Université de Bourgogne, 2Department of Optics and Optical Engineering,University of Science and Technology of China, 3CEMES, CNRS-UPR 8011
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Les nanofils d’argent peuvent transporter simultanément des électrons et des informations optiques sous forme de plasmons de surface. Une procédure est décrite ici pour réaliser un tel circuit partagé et les limites de propagation des deux supports d’information sont évaluées.
Ce circuit plasmonique à base de nanofils transporte simultanément des électrons et des plasmons de surface. Dans un support d’information partagé, une solution colloïdale de nanofils d’argent est coulée sur une lamelle de verre pré-PA avec des marques d’alignement. Ensuite, à l’aide d’un logiciel de conception, sélectionnez les extrémités des nanofils pour fabriquer avec précision les électrodes de contact par lithographie par faisceau d’électrons.
Ensuite, étudiez la propriété des nanofils d’argent en contact avec un microscope à rayonnement de fuite de plasma de surface. Les résultats de l’indice effectif du plasma de surface et de la longueur de propagation peuvent montrer l’évolution des caractéristiques du plasma de surface en fonction de la tension polarisée appliquée. J’ai d’abord eu l’idée de développer cette méthode lorsqu’il est devenu clair que sept nanofils cristallins peuvent être utilisés pour transporter une commande électrique et transporter un signal optique simultanément.
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