用于光囚禁的等离激元纳米孔中的温度测量
光学
2019-06-06 v1
摘要
等离激元纳米孔产生强场梯度,可实现纳米物体的高效光囚禁。然而,由于用于囚禁的红外激光部分被金属吸收导致焦耳热,等离激元纳米光镊面临局部温升问题。在此,我们开发了三种基于分子荧光的独立方法,以量化聚焦于金膜上单纳米孔与双纳米孔的 1064 nm 囚禁光束所引起的温升。我们表明,即便在用于纳米光囚禁的 2 mW/m 中等强度下,纳米孔中的温度也可升高 10{\deg}C。研究发现温升主要由金属层中的欧姆损耗主导,与孔径大小、双纳米孔间隙或激光偏振无关。所开发的技术可轻易推广至其他结构,以增进我们对象纳米光镊的理解并探索纳米孔中热控化学反应。
引用
@article{arxiv.1906.01947,
title = {Temperature Measurement in Plasmonic Nanoapertures used for Optical Trapping},
author = {Quanbo Jiang and Benoît Rogez and Jean-Benoît Claude and Guillaume Baffou and Jérôme Wenger},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.01947},
year = {2019}
}