微纳结构光学及应用
纳米光学的原理与应用

纳米光学的原理与应用一、引言纳米光学是研究纳米尺度下的光与物质相互作用的一个跨学科领域。
随着纳米技术的不断发展和进步,纳米光学在各个领域都展现出了巨大的应用潜力。
本文将介绍纳米光学的基本原理以及它在生物医学、信息技术和能源领域的应用。
二、纳米光学的原理1.纳米结构的光学特性•表面等离子共振:纳米材料表面存在的集体振动模式,可以引起强烈的光场增强效应。
•表面等离子共振的调控:通过控制纳米结构的尺寸、形状和材料,可以调节等离子共振的频率和强度。
•局域场增强效应:纳米结构可以产生局域电场增强效应,增强与纳米结构相互作用的物质的荧光强度。
2.纳米结构的制备方法•模板法:利用模板介导的方法,在模板孔道中沉积材料,形成具有纳米结构的材料。
•溶液法:通过化学反应,在溶液中形成纳米结构的材料。
•自组装法:利用物质的自组装性质,在固体表面或液体中自发形成纳米结构。
三、纳米光学在生物医学中的应用1.生物传感器•纳米光学材料可以作为生物传感器的基础,通过表面等离子共振效应实现对生物分子的高灵敏检测。
•纳米结构的局域场增强效应可以增强生物分子的荧光信号,提高生物传感器的检测灵敏度。
2.光热治疗•纳米光学材料具有优异的光热转换效率,可以被用于癌症治疗中的光热治疗。
•通过调控纳米结构的表面等离子共振频率,可以使纳米光学材料对特定波长的激光吸收最大化。
四、纳米光学在信息技术中的应用1.纳米光子晶体•纳米光子晶体可以实现光在微纳尺度上的完全控制,用于光子学芯片的制备。
•纳米光子晶体具有较高的折射率差,可以实现高密度的光被动器件。
2.纳米光学存储•纳米光学存储是一种基于纳米结构的数据存储技术,具有高容量和超快读写速度的优点。
•通过调控纳米结构的等离子共振效应,可以实现对光的编码和解码。
五、纳米光学在能源领域中的应用1.太阳能电池•纳米光学材料可以实现太阳能电池的高效率光捕获和光电转换。
•通过调控纳米结构的光学性质,可以实现光在太阳能电池中的高效传输。
微纳结构材料的研究与应用

微纳结构材料的研究与应用随着科技的不断进步和发展,我们逐渐拥有了更多更先进的材料。
而微纳结构材料便是其中之一。
微纳结构材料指的是具有微米或者纳米尺度结构特征的材料。
由于微纳尺度的特殊性质,这些材料具有很强的韧性和强度,并且其在光学、磁学等方面也具有很高的性能。
因此,微纳结构材料的研究与应用已经成为了科技领域的热点之一。
一、微纳结构材料的概念与发展微纳结构材料的产生,是随着先进加工技术的发展而逐渐成熟的。
而离子束刻蚀、胶体晶体、化学气相沉积、溶胶凝胶和分子束外延等技术的出现,则为微纳结构材料的制备提供了技术保障。
同时,计算机辅助设计和模拟技术的不断提高,也为材料的设计和优化提供了便捷方法。
二、微纳结构材料的研究方向微纳结构材料的应用广泛,不仅可以用于电子、光电、化学、化工等领域,也可以用于生物医药、环保工业等方面。
其中,有几个特别重要的研究方向,如下:1.微纳电子材料微纳电子材料指的就是在电子领域中使用的微纳结构材料。
由于其微米级结构,使得其具有极好的电学性能,可以用于半导体器件中。
目前,大部分芯片都在采用微纳电子材料。
2.微纳光学材料微纳光学材料指的是能够控制和调节光学器件性质的微纳结构材料。
这些材料具有非常好的光学性能,可用于制作光量子器件、光学显示器和柔性显示屏等产品。
3.微纳纳米材料微纳纳米材料是由一些单个原子,或者是分子组成的一种材料。
由于这种材料具有非常微小的尺寸,使得其在材料学中有着非常重要的地位,因为其被赋予了一些特有的现象,在光学,磁性以及化学等方面也具有非常重要的应用。
三、微纳结构材料的应用随着科技的不断进步,微纳结构材料的应用也越来越广泛。
具体的应用表现在以下几个方面:1.电子领域微纳结构材料可以用于制作半导体器件,例如:芯片、电容电路、晶体管等。
这些器件已经广泛应用于电子产品中。
2.光电领域微纳结构材料制作的光电器件具有非常好的光学性能,可以用于制作光量子器件、光学显示器和柔性显示屏等产品。
微纳光学资料

• 提高生物组织的成像质量和分辨率
• 实现生物组织和化学物质的检测和分析
微纳光学在量子信息领域的应用
量子计算
• 微纳量子光子器件:量子比特、量子逻辑门等
• 实现量子信息的处理和计算
量子通信
• 微纳量子光子器件:量子纠缠、量子密钥分发等
• 实现量子信息的传输和保密
05
微纳光学的未来发展趋势与挑战
微纳光学的发展趋势及其影响
• 投影式电子束曝光技术
电子束曝光技术在微纳光学元件制备中的应用
• 制作高分辨率的微纳光学元件图形结构
• 控制微纳光学元件的尺寸和形状
纳米压印技术在微纳光学元件制备中的应用
纳米压印技术在微纳光学元件制备中的应用
• 制作微纳光学元件的图形结构
• 控制微纳光学元件的尺寸和形状
纳米压印技术简介
• 利用模具在聚合物材料上进行压印的过程
• 摩擦磨损法
04
微纳光学的应用实例
微纳光学在通信领域的应用
光纤通信
• 微纳光纤元件:光纤透镜、光纤滤波器等
• 提高光纤通信的传输速率和容量
量子通信
• 微纳量子光子器件:量子点、量子阱等
• 实现量子信息的传输和处理
微纳光学在生物医学领域的应用
光学成像
光学传感
• 微纳光学透镜、光纤探针等
• 微纳光学传感器:生物传感器、化学传感器等
• 微纳光学元件的制备技术:提高精度、降低成本等
• 微纳光学元件的性能表征:发展新的测量方法、提高测量精度等
• 微纳光学的应用领域:拓展新的应用领域、提高应用水平等
技术挑战的解决方案
• 发展新的制备技术:电子束曝光技术、纳米压印技术等
• 发展新的性能表征方法:光谱仪法、原子力显微镜法等
微纳光学的应用

微纳光学的应用
微纳光学是一种新兴的技术,它利用微米和纳米级别的结构来控制光的传播和交互。
这种技术在许多领域都有广泛的应用,包括光通信、生物医学、纳米电子学和太阳能电池等。
本文将介绍微纳光学的应用。
微纳光学在光通信领域有着广泛的应用。
光通信是一种高速、高带宽的通信方式,它利用光信号传输数据。
微纳光学技术可以用来制造高效的光纤耦合器、光栅和微型光学器件,这些器件可以提高光通信系统的传输效率和可靠性。
微纳光学在生物医学领域也有着重要的应用。
生物医学研究需要对细胞和分子进行高分辨率的成像和检测。
微纳光学技术可以制造出高分辨率的显微镜和光学探针,这些器件可以用来观察细胞和分子的结构和功能,从而帮助科学家研究生物学和医学问题。
微纳光学还可以应用于纳米电子学领域。
纳米电子学是一种新兴的电子学领域,它利用纳米级别的结构来制造电子器件。
微纳光学技术可以用来制造出高效的纳米光电器件,这些器件可以用来控制和检测电子的行为,从而提高电子器件的性能和可靠性。
微纳光学还可以应用于太阳能电池领域。
太阳能电池是一种利用太阳能转换成电能的器件。
微纳光学技术可以用来制造出高效的太阳能电池,这些电池可以利用微米和纳米级别的结构来控制光的传播
和吸收,从而提高太阳能电池的转换效率。
微纳光学技术在许多领域都有着广泛的应用。
随着技术的不断发展,微纳光学将会在更多的领域发挥重要作用,为人类带来更多的福利。
光电与微纳光学器件在生物检测中的应用研究

光电与微纳光学器件在生物检测中的应用研究生物检测在医学、农业、环境等领域中有着广泛的应用。
为了更好地测量生物样品的特征,光电与微纳光学器件成为了关键的工具。
在本文中,我们将探讨光电与微纳光学器件在生物检测中的应用研究。
光电器件在生物检测中的应用光电器件主要包括光电二极管、太阳能电池、光电倍增管和激光。
这些器件在生物检测中有多种应用。
首先,光电二极管被广泛用于放大生物信号。
其结构基于半导体材料的功效,使其能够转换和放大光信号。
它们还可以被用于光谱分析和某些微型传感器中。
其次,太阳能电池可以产生稳定的电流和电压,用于生物化学分析。
这些电池的优点是耐用、可靠,而且不需要外部电源。
光电倍增管是一种检测单一光子的设备。
它可以用于检测非常微小的光信号,这在检测和研究许多生物过程时很有用。
例如,光电倍增管在蛋白质分析和单分子检测方面发挥了重要作用。
最后,激光是生物光学实验的一个重要工具。
激光可以产生非常纯净的光,这对于测量非常脆弱的细胞或血管的大小和形状非常有用。
使用激光,我们可以更加精确地测量物体的形状和大小,从而研究许多生物过程。
微纳光学器件在生物检测中的应用微纳光学器件是指尺寸在微米或纳米级别的光学器件。
这些器件在生物检测中也扮演着重要角色。
例如,表面等离子体共振传感器是一种微纳光学器件,可以用于检测生物分子之间的相互作用。
这种技术非常敏感,可以检测到非常少量的分子,从而在生物医学研究中应用广泛。
量子点是一种微型荧光标记,通常尺寸只有几纳米。
它们可以被用于标记生物分子,例如蛋白质、DNA等。
这些量子点可以通过光学显微镜或其他仪器检测。
使用量子点作为标记,比使用传统的荧光标记更加灵敏,而且可以用于多种生物分子。
此外,微纳结构的制造技术非常先进。
通过使用微纳光学器件制造技术,我们可以生产出非常小而精确的器件用于生物检测。
这可以使我们更加准确地研究生物过程,并可能提供一些新的治疗方案。
结论光电与微纳光学器件是生物检测中的关键组成部分。
微纳光学:什么是微纳光学?

微纳光学:什么是微纳光学?一、简介微纳光学是光学科学的一个重要领域,它主要研究微小尺寸下光的传输、操控和应用。
微纳光学所研究的对象可以是纳米级别的光学元件,例如纳米结构、量子点等等,也可以是微型光学器件,例如光纤、波导等等。
在微纳光学领域,人们利用微纳结构的光学性能制造出高分辨率的显微镜、高效率的光学存储器、高灵敏度的光电传感器等等,这些器件在生物医学、信息技术、光纤通信等领域都有广泛应用。
二、微纳光学的原理微纳光学的研究主要基于光的波粒二象性、光的相干性和传输特性,可以利用微纳结构改变光的传播方向、波长和极化状态,从而实现光的操控和运输。
微纳光学的基本原理包括以下几个方面:1. 纳米结构对光的精细调控纳米结构的制备与设计是实现微纳光学的重要手段,纳米结构可以精细控制光的位置、波长、方向和偏振方向等。
特别地,一些新型纳米结构,例如表面等离子体共振结构、光子晶体和金属纳米结构等,具有极强的电磁场增强效应,可以将光场增强至数千倍,实现微纳光学的超强场强效应。
2. 光的波动性微纳光学中的光学元件尺寸和光波长相当,因此光的波动性将会表现出一些奇特的现象。
例如,在金属纳米结构中,光的电磁场在纳米结构表面受到局部增强,这种电磁场效应称为表面等离子体共振(SPR)。
当入射光的波长和特定的纳米结构大小匹配时,SPR现象会被激发出来,产生局部的强电磁场,增强光与物质的相互作用,这为生物医学、光化学等领域应用提供了新思路。
3. 光的相干性和相位光的相干性和相位是微纳光学中实现光的干涉、衍射和成像的关键因素。
例如,在建立光学存储器时,需要光的干涉效应和波导中的衍射现象来控制光的传输和处理。
微纳光学器件的制造和优化需要对这些基本光学现象的深入理解。
三、微纳光学的应用微纳光学在生物医学、信息技术、光通信等领域有广泛应用,一些微纳光学应用的例子如下:1. 显微镜利用微纳结构可以制造出高分辨率的显微镜。
例如在“全息显微镜”中,利用光的干涉和衍射性质,将样品与参考光想叠加,得到类似于8字形的干涉纹,从而实现屏幕上样品的三维显微成像,可以将细小物体的结构和组织细节展现清晰。
微纳加工技术在光学器件制造中的应用研究

微纳加工技术在光学器件制造中的应用研究导语:光学器件是现代科技中不可或缺的一部分,广泛应用于通信、医疗、能源等众多领域。
随着科技的发展,微纳加工技术在光学器件制造中扮演着越来越重要的角色。
本文将探讨微纳加工技术在光学器件制造中的应用,并对其发展趋势进行展望。
一、微纳加工技术概述微纳加工技术是指利用先进的加工设备和技术手段对微米级和纳米级尺寸的物体进行加工和制造的一种技术。
它包括光刻、电子束曝光、离子束刻蚀、激光加工等多种加工方法。
微纳加工技术的出现,将光学器件的制造从传统的机械加工转变为一种精细和高效的纳米级加工过程,为光学器件的制造和研究提供了重要的手段和方法。
二、微纳加工技术在光学器件制造中的应用1. 光纤传感器光纤传感器是一种能够通过光线来检测和测量物理量的器件。
微纳加工技术可以用于制造光纤传感器中的微扁平化结构和微力传感器。
通过对光纤表面的微纳结构进行加工,可以提高光的耦合效率,增强传感器对环境变化的响应能力,大幅提高光纤传感器的灵敏度和精确度。
2. 纳米光栅纳米光栅是一种具有周期性结构的光学元件,具有优良的光学性能。
微纳加工技术可以用于制造纳米光栅中的微米级凹槽和纳米级结构。
通过精确控制加工参数,可以实现光栅的高精度制造,提高光栅的光学性能,为光学应用提供更加稳定和高效的解决方案。
3. 光学存储器件光学存储器件是一种能够将信息以光信号的形式存储和读取的器件。
微纳加工技术可以用于制造光学存储器件中的微米级光栅和纳米级介质颗粒。
通过精细的加工工艺和控制技术,可以在光存储介质上制造高密度和高精度的信息存储结构,大大提高存储器件的容量和速度。
4. 激光加工工具激光加工是一种高能量激光束对工件进行加工和切割的技术。
微纳加工技术可以用于制造激光加工工具中的微槽和微透镜。
通过对工具表面进行微纳加工,可以增加激光束的聚焦能力和加工精度,提高激光加工的效率和质量。
三、微纳加工技术在光学器件制造中的发展趋势1. 高精度加工随着科技的进步,对光学器件加工精度的要求越来越高。
微纳结构光学及应用

微纳结构光学及应用微纳结构光学是研究和应用微米和纳米尺度下的光学现象和效应的一门学科。
在微纳尺度下的物质结构可以调控光的传播和相互作用方式,从而实现对光的操控和控制,具有广泛的应用前景。
本文将介绍微纳结构光学的基本原理和常见应用。
微纳结构光学的基本原理是通过在纳米尺度上精确设计和制备结构,控制光的传播、吸收、散射和透射等现象。
这种控制是通过定向控制结构尺寸、周期和形状来实现的。
根据不同的设计和制备方法,结构可以是周期性的光栅、等离子体共振器、纳米颗粒等。
1.光学通信:微纳结构光学可以用于光纤通信中的功率和波长调制,以及光波导中的光模式调控,提高光信号的传输速率和可靠性。
2.光信息处理:微纳结构光学可以用于设计和制造高效的光学器件,如光学逻辑门、光限幅器和光时钟等,用于光量子计算和光信息处理。
3.太阳能转换:微纳结构光学可以增强太阳电池中的光吸收率,降低材料的反射损耗,提高太阳能的转换效率。
4.生物传感:微纳结构光学可以用于生物传感器中的光信号放大和检测,实现对生物分子的高灵敏度和高选择性检测。
5.显示技术:微纳结构光学可以用于制造高分辨率和高亮度的显微镜、投影仪和液晶显示器等。
值得一提的是,微纳结构光学还有一些特殊的应用,如模拟光学和超材料。
模拟光学是通过微纳结构光学器件模拟出光的量子行为,实现对量子力学中一些经典问题的探索。
超材料是一种人工制造的具有特殊光学性质的材料,可以实现对光的反向折射、聚焦和透明等效应,有很高的研究和应用价值。
总之,微纳结构光学是一门基于微纳尺度结构的光学学科,通过精确设计和制备结构,实现对光的传播和相互作用的控制。
其应用包括光学通信、光信息处理、太阳能转换、生物传感和显示技术等。
未来,随着微纳技术的不断发展和改进,微纳结构光学将在更多领域展示其巨大潜力。
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王楠 1032011322017 光学工程微纳光学结构及应用摘要:微纳光学结构技术是指通过在材料中引入微纳光学结构,实现新型光学功能器件。
其中表面等离子体光学、人工负折射率材料、隐身结构,都是通过引入微纳结构控制光的衍射和传播,从而实现新的光学性能。
从这个角度来讲,微纳光学结构的设计和制造是微纳光学发展的共性关键技术问题,微纳光学是新型光电子产业的重要发展方向。
关键字:微纳光学;纳米制造;微纳光学产业;Abstract:Micro-nano optical structure technology refers to through the introduction of micro-nano optical structure in the material, implement new optical functional devices. The surface plasmon optics, artificial negative refractive index materials, stealth structure, through the introduction of micro-nano structure control of light diffraction and transmission, so as to realize the new optical performance. From this perspective, micro-nano optical structure design and manufacture is the universal key technical problems in the development of micro-nano optics, micro-nano optics is a new important development direction of optoelectronic industry.Key words : micro-nano optics; nanofabrication; micro-nano optical industry1微纳光学技术的多种应用1)加工新型光栅借助于大规模集成电路工艺技术,可以加工出新型的光栅。
光栅是个实用性很强的基本光学器件,在23ARTICLE | 论文激光与光电子学进展2009.10光谱仪、光通信波分复用器件、激光聚变工程、光谱分析等领域中大量使用。
传统的表面光栅不论是机械刻画光栅,还是全息光栅,其表面的光栅结构是很薄的。
明胶或光折变体全息光栅的光栅厚度较厚,由于制造工艺的一致性、温度稳定性和长期稳定性问题,在实际应用时仍然有限制。
2)制作深刻蚀亚波长光栅采用激光全息、光刻工艺和半导体干法刻蚀工艺可以加工出深刻蚀亚波长光栅。
其简化的基本工艺流程如图 1 所示。
首先,采用激光全息产生高密度光栅的光场;其次,通过光刻工艺,在光刻胶上做出光栅掩模;最后,通过反应离子或高密度等离子体等半导体干法刻蚀技术,加工出深刻蚀的表面光栅。
图 1 利用微电子光刻与刻蚀工艺、激光全息技术等,加工深蚀光栅的工艺流程通过在普通石英玻璃中引入深刻蚀光栅结构,如图 2 所示,就可以实现一系列实用的光学器件。
图 2(a)所示的高效率光栅,衍射效率理论值为 98%,可以实现偏振无关结构,也就是对于 TE,TM 偏振入射光均可以实现很高的衍射效率。
图 2(b)所示为偏振分束器件,也就是将 TE,TM 偏振方向的光完全分开,表现出类似于晶体的偏振分光性能。
图2(c) 所示为在二次布拉格角度下工作的分束光栅。
图 2(d) 所示为高效率 1×3 分束器,衍射效率可以高达 98%,和商品化的 1×3 分束器(衍射效率 75%)相比,衍射效率要高出23%, 具有重要的应用前景。
图 2 深刻蚀石英光栅可以实现一系列功能:(a)高衍射效率98%;(b)偏振分束;(c)二次布拉格角分束;(c)高效率1×3分束器等3)可实现多种新型光学元件利用微纳光学技术,结合数字编码技术,还可以实现更多新型的光学元件,例如偏振透镜1。
所谓偏振透镜就是可以仅对一个偏振光成像,而对另外一个偏振光则完全滤除。
众所周知,光学透镜是一个基本的光学元件。
一般来说,普通的光学透镜没有偏振特性,对于不同偏振光的成像功能完全一样。
如果要想实现偏振控制功能,则必须附加上起偏器等元件,这将使得结构复杂、成本昂贵、体积庞大。
最近发明的一种微纳结构数字编码的“偏振透镜”能够实现对任意偏振光成像的功能,如图 3 所示。
它利用光学表面的微结构实现偏振选择功能和数字编码实现透镜成像功能,使普通光学材料通过引入微纳光学结构,就可以实现偏振成像的功能。
其优点是体积小、重量轻,通过大批量复制技术,可以实现低生产成本,具有良好的产业化前景。
图 3 数字化编码的光学表面微结构可以实现偏振透镜的功能。
4)提高能源的利用效率利用微纳光学器件,可以为目前大力提倡的“节能减排”做贡献。
例如,光学表面一般是有反射,如图4(a)所示,在利用太阳能或提高半导体激光器的出光效率时,会带来光能的损耗。
人们很早就知道,光学表面的微纳结构会起到增加透射、减少反射的作用。
由于随机表面结构加工的便利性,这方面的实验论文大量报道。
采用随机微纳结构确实能起到一定减反的效果,但对其物理本质深究的并不多。
我们的观点认为这是由于渐进的光学表面等效折射率而导致的,而且这个渐进的光学表面等效折射率应该是线性增加的,这样才能够保证光波波前不会受到附加的扰动或干扰,从这个角度来讲,三角形的表面微结构是最完美的,如图4(b)所示。
而随机的光学表面微结构会引入附加干扰。
而采用光栅模式方法就可以很好理解内在的物理过程2。
这个观点对于提高太阳能接受器件的用效率以及半导体激光器件的出光效率,有重要应用价值。
在光显示中,利用纳米光学结构的宽带偏振效应,可以提高光能利用率。
在手机显示等应用中,利用微纳米结构的波导效应,可以有效控制光的能量分布,提高光能利用率,如图 5 所示3。
图 4 (a)光学表面的反射;(b)光学表面的微结构可以有效降低反射,提高光能利用率5)可应用于高端光学的场合利用纳米光学结构色彩控制能力和数字化编码能力,将来有可能在人民币等高端光学防伪中使用。
微纳光学结构的色彩控制能力4和大批量复制技术,将来也有可能替代传统油墨印刷,从而发展出新型印刷产业。
事实上,半色调编码技术,也就是将灰度图像编码成不同密度的微观二值的模拟技术,很早就用于印刷行业,使得报纸的印刷更加便宜和方便。
从面向光学显示的娱乐产业以及飞机驾驶员培训三维场景光学模拟5等高端应用来看,微纳光学都将发挥关键作用。
图 5 光学波导的微结构还可以实现光能量的空间分布,在手机,头盔显示等领域有重要的应用前景2.结论微纳光学具有广泛的应用前景。
例如,下一代光盘产业的研究已经进入到纳米阶段,光学超分辨技术、纳米结构的光学制造、快速相变材料以及利用表面等离子体等纳米光学技术6等都在其中得到了广泛的重视与研究。
在光通信、激光武器、大气污染检测等多种应用场合,微纳米光学技术都将发挥重要作用。
微纳光学不仅是新型光电子产业的发展方向,也已经成为光学领域的前沿学科方向,在Nature,Science 等国际顶级期刊上经常有微纳光学领域的论文发表7’8’9’10’11。
微纳光学结构的制造是一个基本技术问题,表面等离子体光学器件、负折射率材料等纳米光学器件均需要先进纳米尺度的制造技术,它包括聚焦电子束设备、光刻工艺设备、反应离子刻蚀设备或高密度等离子体刻蚀设备以及激光全息设备等。
借助这些纳米制造技术,可以制造出一系列新型的光学元件,例如:偏振分光器件等。
因此,微纳光学器件在光存储、光显示、光通信等多个领域,具有重要的应用前景。
3.参考文献1周常河,偏振透镜及其制备方法[P]. 中国专利:200710038257.62J. Zheng, C. Zhou, J. Feng et al. Polarizing beam splitter of deep-etched triangular-groove fused silica gratings[J].Opt. Lett., 2008, 33(14): 1554~15563A. Cameron. The application of holographic optical waveguide technology to the Q-Sight family of helmet-mounted displays[C]. SPIE, 2009, 7326: 73260H.4H. Lochhihler. Colored images generated by metallic sub-wavelength gratings [J]. Opt. Exp., 2009, 17(14): 12189~121965A. Cameron. The application of holographic optical waveguide technology to the Q-Sight family of helmet-mounted displays [C]. SPIE, 2009, 7326: 73260H.6M. Mansuriput, A. R. Zakharian, A. Lesuffleus et al. Plasmonic nano -structures for optical data storage [J]. Opt.Exp., 2009, 17(16): 14001~140147M. Schnell, A. Garcia -Etxarri, A. J. Huber et al. Controlling the near -field oscillations of loaded plasmonic nanoantennas [J]. Nature Photon., 2009, 3(5): 287~2918Y. Kang, H. Liu, M. Morse et al. Monolithic germanium/silicon avalanche photodiodes with 340 GHz gain-bandwidth product [J]. Nature Photon., 2008, 3(1): 59~639L. H. Gabrielli, J. Cardenas, C. B. Poitras et al.. Silicon nanostructure cloak operating at optical frequencies [J].Nature Photon., 2009, 3(8): 461~46310T. W. Ebbesen, H. J. Lezec, H. F. Ghaemi et al.. Extraordinary optical transmission through sub -wavelength holearrays [J]. Nature, 1998, 391(6668)8: 667~66911E. Laus, C. Genet, T. Skaulf et al.. Plasmonic photon sorters for spectral and polarimetric imaging [J]. NaturePhoton., 2008, 2(3): 161~164。