《表4 图9 (c) 中不同颗粒形状下吸收率谱线共振峰的波长位置、峰值吸收率和半峰宽》

《表4 图9 (c) 中不同颗粒形状下吸收率谱线共振峰的波长位置、峰值吸收率和半峰宽》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《金微纳阵列表面等离激元中红外波段光谱特性》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

通过观察图9(a)—(c)可以发现,不同的颗粒形状会对入射光的共振特性产生稍有不同的影响。比如,球体和圆柱体相比,在共振峰处反射率较小,透射率较大,而相应的吸收率较小,但差别不大。造成这一稍有不同的原因主要是由于被激发的表面等离激元的电磁场分布依赖于金属材料及其周围介质的几何形状。不同形状的金属颗粒其表面等离激元相应的电磁场分布也不相同,进而使整个阵列结构对入射光的影响也不相同。通过对图9(c)中吸收率共振峰主要参数的进一步测量(结果由表4给出)可知,吸收率谱线的共振峰波长位置相同,均为λ=9.3μm,而峰值吸收率和半峰宽在不同的形状下稍有变化,但变化不大。这主要是因为比较的几种形状在入射光平面内横截面积的大小均保持相似,比如圆柱体的直径为600nm,同时金字塔形的底面边长也为600nm。在相似的横截面积下,不同形状颗粒组成的阵列结构能够给出较为相似的共振吸收峰特性,这一结论能够在中红外波段内为实际设计光电传感器件提供更为便利的条件,即可以主要考虑保持相似的横截面积,同时可以适当忽略不同具体生产的微纳颗粒形状对其器件性质的影响。