光是一種電磁的波動, 當要傳播到遠處的時候一些震動的模態會傳不出去. 相對的這樣效應也會在遠方的光源要在某個位置重建的時候發生 ,光的傳播會因為失去某些模態的資訊而不能完全還原, 這是所謂的繞射極限的一種理解方式. 因為這樣, 在目前有一類的研究是研究光在近場的行為, 因為這些局部的電磁波動一方面有很多可能的應用, 像是拉曼訊號的放大或是螢光的放大. 另一方面了解局部光的行為可以做出有特殊性能的材料, 像是利用奈米結構做有特殊光學性質的介觀材料. 目前在光電池上已經有些可能的應用. 這影片是介紹利用像是星星形狀的奈米金膠體粒子在尖端聚光的行為. 前幾年的研究顯示當兩個金屬奈米粒子很靠近的時候, 兩個粒子間電磁場會增強, 因為金屬上的電子會產生很多有趣的震動方式. 研究人員製造出了星星的奈米金以後, 發現再尖端也有類似的反應. 影片中是利用兩個在分子兩端的硫原子把金表面跟星星奈米金接起來. 這樣一來中間有很特殊的光學共振結構, 所以中心間分子的拉曼訊號就會被放大. 這樣技術或許在生物分子檢測上用的上.
2010年9月16日 星期四
奈米結構聚光! Light Concentration at the Nanometer Scale
標籤:
生物分子,
光學技術,
奈米科技,
物理,
軟物質
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