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基于表面等离激元场的分子反射镜的理论研究

丁晶新 方银飞 郭超修 杨岚 夏勇 尹亚玲 印建平

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基于表面等离激元场的分子反射镜的理论研究

丁晶新, 方银飞, 郭超修, 杨岚, 夏勇, 尹亚玲, 印建平

Theoretical study on a novel molecular mirror with a surface plasmon polariton field

Ding Jing-Xin, Fang Yin-Fei, Guo Chao-Xiu, Yang Lan, Xia Yong, Yin Ya-Ling, Yin Jian-Ping
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  • 本文提出了一种基于微纳金属膜结构激发的表面等离激元场的分子反射镜新方案,利用中性分子与金属表面垂直方向上蓝失谐消逝波光场之间的偶极力相互作用,实现入射分子束的表面反射. 理论计算了表面等离激元场的空间分布,用蒙特卡洛方法模拟了分子在该场中运动的动力学过程,得到了分子反射镜的反射率与相互作用时间和入射光强之间的关系. 结果表明:当入射激光脉宽为10 ns,光强为I =1.0 109 W/cm2时,纵向温度为10 mK,横向温度为1 mK的碘分子束反射效率达到55.89%,而且反射率随着入射光强的增大而增大.
    We propose a new scheme for molecular mirror with a blue-detuned surface plasmon ploariton field excited on a microstructural metal film and study the dynamic process of reflection of cold molecules by Monte Carlo simulation. Our study shows that this mirror can realize a reflection of cold iodine molecular beam with a longitudinal temperature of 10 mK and a transverse temperature of 1 mK with a reflectivity of 55.89% when the incident laser is of a 10 ns pulse width and its intensity is I0=1.0 109 W/cm2; and the molecular reflectivity increases with increasing incident laser intensity.
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号:11374100,10904060)、上海市自然科学基金(批准号:13ZR1412800)、国家重点基础研究发展计划(批准号:2011CB921602)、中央高校基本科研业务费专项资金资助的课题.
    • Funds: Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11374100, 10904060), the Natural Science Foundation of Shanghai Municipality, China (Grant No. 13ZR1412800), the National Key Basic Research and Development Program of China (Grant No. 2011CB921602) and the Fundamental Research Funds for Central Universities.
    [1]

    Bethlem H L, Berden G, Meijer G 1999 Phys. Rev. Lett. 83 1558

    [2]
    [3]

    Bochinski J R, Hudson E R, Lewadowski H J, Meijer G, Ye J 2003 Phys. Rev. Lett. 91 243001

    [4]

    Vanhaecke N, Meier U, Andrist M, Meier B H, Merkt F 2007 Phys. Rev. A 75 031402

    [5]
    [6]
    [7]

    Narevicius E, Parthey C G, Libson A, Riedel M F, Even U, Raizen M G 2007 New. J. Phys. 9 96

    [8]
    [9]

    Enomoto K, Momose T 2005 Phys. Rev. A 72 061403

    [10]
    [11]

    Friedrich B 2000 Phys. Rev. A 61 025403

    [12]
    [13]

    Fulton R, Bishop A I, Barker P F 2004 Phys. Rev. Lett. 93 243004

    [14]

    Fulton R, Bishop A I, Shneider M N, Barker P F 2006 Nature Physics 2 465

    [15]
    [16]
    [17]

    Yin Y L, Zhou Q, Deng L Z, Xia Y, Yin J P 2009 Opt. Exp. 17 10706

    [18]
    [19]

    Wark S J, Opat G I 1992 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 25 4229

    [20]
    [21]

    Schulz S A, Bethlem H L, Veldhoven J V, Kupper J, Conrad H, Meijer G 2004 Phys. Rev. Lett. 93 020406

    [22]
    [23]

    Opat G I, Wark S J, Cimmino A 1992 Appl. Phys. B 54 396

    [24]
    [25]

    RyyttyP, Kaivola M 2000 Phys. Rev. Lett. 84 5074

    [26]
    [27]

    Dong G J, Lu W P, Barker P F 2003 Phys. Rev. E 68 016607

    [28]
    [29]

    Kallush S, Segev B, Cote R 2005 Phys. Rev. Lett. 95 163005

    [30]

    Dong G J, Edvadsson S, Lu W P, Barker P F 2005 Phys. Rev. A 72 031605

    [31]
    [32]
    [33]

    Yin Y L, Zhou Q, Xia Y, Yin J P 2008 Chin. Phys. Lett. 25 3215

    [34]
    [35]

    Yin Y L, Li T, Xu P, Jin H, Zhu S N 2011 Appl. Phys. Lett. 98 093105

    [36]
    [37]

    Zhang W T, Zhu B H, Huang J, Xiong X M, Jiang Q B 2012 Chin. Phys. B 21 033301

    [38]
    [39]

    Zhang W J, Ma Y, Li T B, Zhang P P, Deng X, Chen S, Xiao S W 2013 Chin. Phys. B 22 023701

    [40]
    [41]

    Raether H 1988 Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings (Berlin: SpringerVerlag) pp25-30

    [42]
    [43]

    Xu X B, Yu S C, Jr R L, Zhu H P, Hopkins J B 1991 J. Chem. Phys. 95 2445

    [44]
    [45]

    Liu Z W, Wei Q H, Zhang X 2005 Nano Lett. 5 957

    [46]
    [47]

    Wang Z L, Dai M, Yin J P 2005 Opt. Exp. 13 8406

    [48]
    [49]

    Wang Q, Li S Q, Hou S Y, Xia Y, Wang H L, Yin J P 2014 Chin. Phys. B 23 013701

    [50]

    Xu X Y, Ma H, Yin J P 2007 Chin. Phys. B 16 3647

    [51]
    [52]
    [53]

    Zheng P, Gao W J, Yin J P 2006 Chin. Phys. B 15 116

    [54]
    [55]

    Yan H, Yang G Q, Shi T, Wang J, Zhan M S 2010 Chin. Phys. B 19 023204

  • [1]

    Bethlem H L, Berden G, Meijer G 1999 Phys. Rev. Lett. 83 1558

    [2]
    [3]

    Bochinski J R, Hudson E R, Lewadowski H J, Meijer G, Ye J 2003 Phys. Rev. Lett. 91 243001

    [4]

    Vanhaecke N, Meier U, Andrist M, Meier B H, Merkt F 2007 Phys. Rev. A 75 031402

    [5]
    [6]
    [7]

    Narevicius E, Parthey C G, Libson A, Riedel M F, Even U, Raizen M G 2007 New. J. Phys. 9 96

    [8]
    [9]

    Enomoto K, Momose T 2005 Phys. Rev. A 72 061403

    [10]
    [11]

    Friedrich B 2000 Phys. Rev. A 61 025403

    [12]
    [13]

    Fulton R, Bishop A I, Barker P F 2004 Phys. Rev. Lett. 93 243004

    [14]

    Fulton R, Bishop A I, Shneider M N, Barker P F 2006 Nature Physics 2 465

    [15]
    [16]
    [17]

    Yin Y L, Zhou Q, Deng L Z, Xia Y, Yin J P 2009 Opt. Exp. 17 10706

    [18]
    [19]

    Wark S J, Opat G I 1992 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 25 4229

    [20]
    [21]

    Schulz S A, Bethlem H L, Veldhoven J V, Kupper J, Conrad H, Meijer G 2004 Phys. Rev. Lett. 93 020406

    [22]
    [23]

    Opat G I, Wark S J, Cimmino A 1992 Appl. Phys. B 54 396

    [24]
    [25]

    RyyttyP, Kaivola M 2000 Phys. Rev. Lett. 84 5074

    [26]
    [27]

    Dong G J, Lu W P, Barker P F 2003 Phys. Rev. E 68 016607

    [28]
    [29]

    Kallush S, Segev B, Cote R 2005 Phys. Rev. Lett. 95 163005

    [30]

    Dong G J, Edvadsson S, Lu W P, Barker P F 2005 Phys. Rev. A 72 031605

    [31]
    [32]
    [33]

    Yin Y L, Zhou Q, Xia Y, Yin J P 2008 Chin. Phys. Lett. 25 3215

    [34]
    [35]

    Yin Y L, Li T, Xu P, Jin H, Zhu S N 2011 Appl. Phys. Lett. 98 093105

    [36]
    [37]

    Zhang W T, Zhu B H, Huang J, Xiong X M, Jiang Q B 2012 Chin. Phys. B 21 033301

    [38]
    [39]

    Zhang W J, Ma Y, Li T B, Zhang P P, Deng X, Chen S, Xiao S W 2013 Chin. Phys. B 22 023701

    [40]
    [41]

    Raether H 1988 Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings (Berlin: SpringerVerlag) pp25-30

    [42]
    [43]

    Xu X B, Yu S C, Jr R L, Zhu H P, Hopkins J B 1991 J. Chem. Phys. 95 2445

    [44]
    [45]

    Liu Z W, Wei Q H, Zhang X 2005 Nano Lett. 5 957

    [46]
    [47]

    Wang Z L, Dai M, Yin J P 2005 Opt. Exp. 13 8406

    [48]
    [49]

    Wang Q, Li S Q, Hou S Y, Xia Y, Wang H L, Yin J P 2014 Chin. Phys. B 23 013701

    [50]

    Xu X Y, Ma H, Yin J P 2007 Chin. Phys. B 16 3647

    [51]
    [52]
    [53]

    Zheng P, Gao W J, Yin J P 2006 Chin. Phys. B 15 116

    [54]
    [55]

    Yan H, Yang G Q, Shi T, Wang J, Zhan M S 2010 Chin. Phys. B 19 023204

  • [1] 关建飞, 俞潇, 丁冠天, 陈陶, 陆云清. 金属光栅覆盖分布式布拉格反射镜结构的透射增强效应. 物理学报, 2024, 73(11): 117301. doi: 10.7498/aps.73.20240357
    [2] 厉桂华, 张梦雅, 马慧, 田悦, 焦安欣, 郑林启, 王畅, 陈明, 刘向东, 李爽, 崔清强, 李冠华. 低温促进表面等离激元共振效应及肌酐的超灵敏表面增强拉曼散射探测. 物理学报, 2022, 71(14): 146101. doi: 10.7498/aps.71.20220151
    [3] 杨帅, 毛海央, 鲍爱达, 郭鑫, 李锐锐, 杨宇东, 石梦, 陈大鹏. 基于等离激元多重杂化效应的光吸收结构. 物理学报, 2021, 70(4): 047802. doi: 10.7498/aps.70.20201512
    [4] 郭绮琪, 陈溢杭. 基于介电常数近零模式与间隙表面等离激元强耦合的增强非线性光学效应. 物理学报, 2021, 70(18): 187303. doi: 10.7498/aps.70.20210290
    [5] 管福鑫, 董少华, 何琼, 肖诗逸, 孙树林, 周磊. 表面等离极化激元的散射及波前调控. 物理学报, 2020, 69(15): 157804. doi: 10.7498/aps.69.20200614
    [6] 李盼. 表面等离激元纳米聚焦研究进展. 物理学报, 2019, 68(14): 146201. doi: 10.7498/aps.68.20190564
    [7] 权家琪, 圣宗强, 吴宏伟. 基于人工表面等离激元结构的全向隐身. 物理学报, 2019, 68(15): 154101. doi: 10.7498/aps.68.20190283
    [8] 张宝宝, 张成云, 张正龙, 郑海荣. 表面等离激元调控化学反应. 物理学报, 2019, 68(14): 147102. doi: 10.7498/aps.68.20190345
    [9] 冯帅, 常军, 牛亚军, 穆郁, 刘鑫. 一种非对称双面离轴非球面反射镜检测补偿变焦光路设计方法. 物理学报, 2019, 68(11): 114201. doi: 10.7498/aps.68.20182253
    [10] 张文君, 高龙, 魏红, 徐红星. 表面等离激元传播的调制. 物理学报, 2019, 68(14): 147302. doi: 10.7498/aps.68.20190802
    [11] 耿逸飞, 王铸宁, 马耀光, 高飞. 拓扑表面等离激元. 物理学报, 2019, 68(22): 224101. doi: 10.7498/aps.68.20191085
    [12] 王善江, 苏丹, 张彤. 表面等离激元光热效应研究进展. 物理学报, 2019, 68(14): 144401. doi: 10.7498/aps.68.20190476
    [13] 黄志芳, 倪亚贤, 孙华. 柱状磁光颗粒的局域表面等离激元共振及尺寸效应. 物理学报, 2016, 65(11): 114202. doi: 10.7498/aps.65.114202
    [14] 孙雪菲, 王鹿霞. 分子激发中的表面等离激元增强效应. 物理学报, 2014, 63(9): 097301. doi: 10.7498/aps.63.097301
    [15] 谭姿, 王鹿霞. 异质结线性吸收谱中的等离激元效应. 物理学报, 2013, 62(23): 237303. doi: 10.7498/aps.62.237303
    [16] 朱华, 颜振东, 詹鹏, 王振林. 局域表面等离激元诱导的三次谐波增强效应. 物理学报, 2013, 62(17): 178104. doi: 10.7498/aps.62.178104
    [17] 缪江平, 吴宗汉, 孙承休, 孙岳明. 表面等离极化激元对电荷输运影响的自洽场理论研究Ⅱ——MIM体系分子轨道场的计算与分析. 物理学报, 2005, 54(5): 2282-2290. doi: 10.7498/aps.54.2282
    [18] 缪江平, 吴宗汉, 孙承休, 孙岳明. 表面等离极化激元对电荷输运影响的自洽场理论研究. 物理学报, 2004, 53(8): 2728-2733. doi: 10.7498/aps.53.2728
    [19] 敖胜美, 周石伦, 曾高坚. 非简并拉曼过程中交流斯塔克位移对场熵和缠绕的影响. 物理学报, 2001, 50(1): 52-58. doi: 10.7498/aps.50.52
    [20] 祁永昌. 电子-狄喇克双子束缚态的宇称性质及其斯塔克效应. 物理学报, 1996, 45(3): 373-379. doi: 10.7498/aps.45.373
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-07-31
  • 修回日期:  2013-08-28
  • 刊出日期:  2014-11-05

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