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还在想的事情,别人已经做了

已有 5914 次阅读 2012-6-26 18:12 |个人分类:石墨烯|系统分类:科研笔记|关键词:学者| 等离子体, 石墨烯

在科研中,大家是不是经常有这种感觉?当然,理论水平的缺乏,也是一个主要原因。
这两天看到Nature 6月刊上发表的石墨烯等离子体谐振现象的研究论文“Optical nano-imaging of gate-tunable graphene plasmons”,利用AFM探针绘制出石墨烯表面传播的等离子体波的图像,并且利用栅极实现电场对等离子体波的调谐,对其摘要翻译如下:
 
Chen, J., M. Badioli, et al. (2012). "Optical nano-imaging of gate-tunable graphene plasmons." Nature.
摘要--------------------------------------------

操控光场及其能流的手段日渐成为现代信息和通信技术的发展的焦点,与之相提并论的,还有量子信息处理方法。然而,由于光子本身并不包含电荷,利用电的手段来有效控制光子的方法,截止目前为止,还难以实现。一种有前途的方法是利用存在于石墨烯中的等离子体激元(Plasmon Polaritons, PP)与入射光子耦合的方法来有效的控制光场。

在这种2D的单层碳原子结构中,预计可以通过电场调节石墨烯的载流子浓度去调控等离子体激元和光场的相互耦合作用。虽然最近石墨烯的等离子体谐振现象可利用光谱的方法观测到,迄今为止,尚无实验能够直接获得在真实空间中等离子体波的传播。本文中,我们开发了近场散射显微镜,对近红外光源激发的石墨烯中的光学等离子体激元的传播进行了检测,获得了真实空间中的等离子体波的图像,并且发现等离子体波长比激发波长要短40倍。我们研究的这种强光场约束结构,它把石墨烯变成了一个可调谐的等离子体谐振腔。这个谐振腔的只有少数几个模式。该谐振腔可原位的通过石墨烯栅极进行调谐,特别的,还可以通过栅极对谐振模式进行开关操作。这一发现为基于石墨烯的光晶体管铺平了道路。

    这一纳电子学与纳光子学的成功联合,使得发展亚波长级别的主动光学器件和许多新型的纳光电子器件,例如可调谐超材料、纳米光学处理器件和基于增强型光-物质相互作用材料的量子器件和生物传感器成为可能。
 
图1.石墨烯等离子体激发与检测



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1 苏德辰

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