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Die Verwendung von Aluminium für plasmonische Nanostrukturen eröffnet neue Möglichkeiten, wie den Zugang zu kurzwelligen Bereichen des Spektrums, die Kompatibilität mit komplementären Metalloxid-Halbleitern (CMOS) und die Möglichkeit kostengünstiger, nachhaltiger, massenproduzierbarer plasmonischer Materialien. Hier untersuchen wir die Eigenschaften einzelner Al-Nanorod-Antennen mit Kathodolumineszenz (CL). Dieser Ansatz ermöglicht es uns, die lokale Dichte optischer Zustände (LDOS) von Al-Nanorod-Antennen mit einer räumlichen Auflösung von weniger als 20 nm abzubilden und die radiativen Moden dieser Nanostrukturen im sichtbaren und im UV-Spektralbereich zu identifizieren. Die Ergebnisse, die gut mit Simulationen der finiten Differenzen-Zeitbereichs-Methode (FDTD) übereinstimmen, legen die Grundlage für das präzise Design von Al-plasmonischen Nanostrukturen für eine Vielzahl von Anwendungen.
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Mark W. Knight
Northrop Grumman (United States)
Lifei Liu
Institute of Process Engineering
Yumin Wang
University of Science and Technology of China
Nano Letters
Duke University
Rice University
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Knight et al. (Di,) untersuchten diese Frage.
synapsesocial.com/papers/6a02ddb959ea043e4c9e3388 — DOI: https://doi.org/10.1021/nl303517v