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通过超快飞秒激光加工制造的同轴孔阵列,采用空间多路复用涡旋光束进行表面增强红外吸收
Applied Surface Science ( IF 6.3 ) Pub Date : 2021-03-01 , DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.148602 D. Pavlov , A. Porfirev , S. Khonina , L. Pan , S.I. Kudryashov , A.A. Kuchmizhak
Applied Surface Science ( IF 6.3 ) Pub Date : 2021-03-01 , DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.148602 D. Pavlov , A. Porfirev , S. Khonina , L. Pan , S.I. Kudryashov , A.A. Kuchmizhak
摘要 在这里,我们将激光束的整形和复用相结合,以每秒 106 个元件的打印速率实现了具有同轴和圆形孔阵列的 Au 薄膜的超快飞秒激光图案化。发现开发的并行激光打印方法的制造质量足以复制同轴孔阵列,在中红外光谱范围内谐振透射率超过 90%,这是由同轴晶胞支持的局部电磁模式与晶格-类型 SPP。将位于同轴孔内的表面等离子体耦合到沉积分析物的振动模式,广泛使用的抗组胺药苯达明,发现可以将特征 IR 波段的幅度提高约 800 倍,从而允许在痕量浓度下进行可靠的基于 SEIRA 的指纹识别。我们的发现与电磁热点的计算幅度一致,表明它们对观察到的 SEIRA 效应的主要贡献。在制造过程中以简单的方式调整孔几何形状和排列的能力允许定制跨越从 4 到 10 μ m 的实际相关光谱范围的共振的光谱位置。这使得用超快直接激光打印生产的同轴微孔阵列有望用于红外过滤和传感。在制造过程中以简单的方式调整孔几何形状和排列的能力允许定制跨越从 4 到 10 μ m 的实际相关光谱范围的共振的光谱位置。这使得用超快直接激光打印生产的同轴微孔阵列有望用于红外过滤和传感。在制造过程中以简单的方式调整孔几何形状和排列的能力允许定制跨越从 4 到 10 μ m 的实际相关光谱范围的共振的光谱位置。这使得用超快直接激光打印生产的同轴微孔阵列有望用于红外过滤和传感。
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更新日期:2021-03-01
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