李 敏 張志友 石 莎 杜驚雷
(四川大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,納光子技術(shù)研究所,成都 610064)
亞波長金屬聚焦透鏡結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化與分析*
李 敏 張志友 石 莎 杜驚雷?
(四川大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,納光子技術(shù)研究所,成都 610064)
(2008年12月15日收到;2009年5月4日收到修改稿)
提出同時優(yōu)化亞波長金屬透鏡結(jié)構(gòu)凹槽寬度和深度,以改善亞波長金屬透鏡的聚焦特性.基于有限時域差分法,詳細(xì)研究了凹槽寬度和深度變化對其焦斑的峰值半寬、焦斑強(qiáng)度、歸一化聚焦效率以及焦距的影響.通過探討金屬透鏡的聚焦規(guī)律及其物理機(jī)理,給出了金屬透鏡的優(yōu)化設(shè)計方法,為利用金屬透鏡實(shí)現(xiàn)光波的納米聚焦及靈活操控提供了理論基礎(chǔ).
表面等離子體激元,亞波長,聚焦
PACC:4225F,4230,4110H
在高密度光存儲、超分辨光學(xué)顯微成像和納米光刻中,需要高質(zhì)量聚焦光束,且焦斑尺寸越小,光學(xué)系統(tǒng)的分辨率會越高.然而,由于受到衍射極限的限制,傳統(tǒng)光學(xué)元件的聚焦光斑一般在波長量級,在高分辨光學(xué)系統(tǒng)中應(yīng)用受到局限.早年的研究表明,光通過小孔光闌可以得到亞波長尺寸的聚焦光斑,但大部分光能被光闌阻擋損耗巨大,透射光非常微弱[1,2].1998年Ebbesen等[3]報道了光通過穿孔微結(jié)構(gòu)金屬薄膜時,在某些頻率處透射率遠(yuǎn)大于小孔經(jīng)典衍射理論預(yù)期的透射增強(qiáng)現(xiàn)象,而其對應(yīng)的波長遠(yuǎn)大于金屬微結(jié)構(gòu)的小孔尺寸.人們普遍認(rèn)為這一奇異現(xiàn)象與金屬表面等離子體激元(surface plasmon polaritons,SPPs)共振耦合相關(guān)[4—7].一些文獻(xiàn)指出,亞波長的環(huán)狀金屬小孔或槽狀金屬光柵等具有透射增強(qiáng)現(xiàn)象和光束聚焦效應(yīng),在高集成度納光子器件、高密度光存儲、納米光刻等方面有重要應(yīng)用前景[8—17].這些微結(jié)構(gòu)激發(fā)SPPs對光波進(jìn)行位相調(diào)制,能像透鏡一樣實(shí)現(xiàn)光聚焦,因此這種亞波長金屬結(jié)構(gòu)也被稱為金屬透鏡[10,11].
為推動該類器件設(shè)計理論和應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展,近年來,一些文獻(xiàn)提出通過改變金屬透鏡某一參數(shù)來調(diào)控該器件聚焦性能.如文獻(xiàn)[10]在亞波長金屬透鏡出射面狹縫兩側(cè)引入不等深度的凹槽,實(shí)現(xiàn)了對聚焦位置的調(diào)控作用;文獻(xiàn)[11]介紹了傅里葉表面等離子體學(xué),討論了平面SPPs波的聚焦特性;文獻(xiàn)[12]設(shè)計了一種等離子體激元微區(qū)波帶板(plasmonic microzone plate,PMZP)的結(jié)構(gòu),可獲得超分辨的聚焦光斑.上述研究結(jié)果說明,金屬透鏡的聚焦特性與金屬透鏡結(jié)構(gòu)參數(shù)有著密切的聯(lián)系,并顯示進(jìn)一步深入地分析金屬透鏡多參數(shù)共同作用的規(guī)律十分必要.本文基于時域有限差分法,模擬分析了亞波長金屬透鏡凹槽寬度和深度同時變化對聚焦光斑的調(diào)制作用規(guī)律(包括聚焦光斑的大小、焦距、焦斑歸一化強(qiáng)度最大值、歸一化聚焦效率),有助于優(yōu)化結(jié)構(gòu)參數(shù)達(dá)到控制輸出光的目的.
圖1為一般的金屬透鏡結(jié)構(gòu)示意圖,其中心為納米尺度的狹縫,在狹縫出射面兩側(cè)排布有對稱分布的凹槽.當(dāng)波長為λ0的T M偏振光由結(jié)構(gòu)左側(cè)入射時,通過狹縫將激發(fā)SPPs并通過狹縫和凹槽結(jié)構(gòu)耦合為自由空間傳播的光波,金屬凹槽調(diào)制了耦合光波的相位.從狹縫和凹槽耦合出來的光波在傳播過程中相干疊加,在相位差為2π整數(shù)倍的位置形成焦點(diǎn),其光場分布由出射光位相分布決定.設(shè)中心狹縫寬度為a0,深度為h0,在狹縫兩邊對稱地有N個凹槽,其中第n個凹槽寬度設(shè)為an,深度為hn.對于T M波,其電磁場由Hy表示,通過解電磁場方程,狹縫和凹槽的耦合SPPs傳播模式可由下面的超越方程給出:
圖1 金屬聚焦透鏡結(jié)構(gòu)示意圖 h0為金屬膜厚度,h為凹槽深度,a為狹縫和凹槽寬度,入射光波為T M波
圖2為凹槽調(diào)制不同的金屬透鏡結(jié)構(gòu)圖.圖2 (a)為等寬度深度凹槽的金屬透鏡結(jié)構(gòu),其中凹槽周期d=420 nm,狹縫寬度a0=200 nm,深度h0=220 nm,凹槽寬度、深度都相等且分別為200,80 nm.圖2 (b),(c)為凹槽寬度按一定規(guī)律調(diào)制的金屬透鏡結(jié)構(gòu)圖.調(diào)制后的第n個狹縫或凹槽寬度為an=Δa·n +a0(n=0,1,2,3,4),圖2(b)對應(yīng)Δa<0的情況,圖2(c)對應(yīng)Δa>0的情況.圖2(d)為Δa=-30 nm,凹槽深度按hn=Δh·n+h′0(n=1,2,3,4)調(diào)制的金屬透鏡的結(jié)構(gòu)圖,其中
圖2 凹槽調(diào)制不同的金屬透鏡結(jié)構(gòu)示意圖 (a)凹槽深度和寬度均相等;(b)凹槽深度相等,寬度依次減小;(c)凹槽深度相等,寬度依次增大;(d)凹槽寬度依次減小,深度依次增大
金屬透鏡狹縫寬度深度會很大程度上影響金屬透鏡的聚焦特性,本文對此不做詳細(xì)討論.本文將詳細(xì)分析金屬透鏡凹槽寬度變化、凹槽寬度、深度同時變化對聚焦特性的影響.為了能夠更好地反應(yīng)聚焦效果,我們將焦斑處單位面積上電場強(qiáng)度的平方與單位面積入射光電場強(qiáng)度的平方之比定義為歸一化聚焦效率,即
式中EF,EI為焦斑處的電場強(qiáng)度與入射光電場強(qiáng)度,SF,SL為焦斑面積與透鏡孔面積.
本文利用時域有限差分法(FDTD)模擬了Δa從-40 nm變化到10 nm(間隔為2 nm)時T M波透過金屬透鏡的聚焦情況(在本文的計算中,入射光波長均為623.8 nm),得到了金屬透鏡其他參數(shù)不變僅調(diào)制凹槽寬度時,焦斑的峰值半寬、焦斑強(qiáng)度最大值、透鏡歸一化聚焦效率以及焦距與凹槽寬度變化量Δa的關(guān)系曲線(見圖3).由圖3(a)可以看出,隨著Δa的增大,焦斑的峰值半寬(fullwidth at halfmaximum,簡稱FWHM)變大,焦斑歸一化強(qiáng)度最大值減小,透鏡歸一化聚焦效率逐漸降低.當(dāng)Δa =-40 nm時有較小的聚焦光斑和較強(qiáng)的焦斑強(qiáng)度,而Δa>20 nm時基本上不再具有聚焦效果.圖3(b)反映了焦距隨Δa的增大而增大,在Δa=-40 nm時,焦距較小且為1.98μm.圖4(a)和(b)給出了Δa分別為-40和10 nm的聚焦模擬結(jié)果.當(dāng)Δa =-40 nm時,在z=1.98μm的位置出現(xiàn)聚焦光斑,F WHM為287 nm,而當(dāng)Δa=10 nm時,已經(jīng)幾乎沒有聚焦效果.我們認(rèn)為,隨著Δa的增大,由凹槽耦合到自由空間光波的高頻成分減小,會降低金屬結(jié)構(gòu)激發(fā)的局域表面等離子體波的耦合效率.此外,當(dāng)Δa較大時,由銀膜和空氣交界面所構(gòu)成的波導(dǎo)結(jié)構(gòu)的光傳播常數(shù)與沿金屬表面?zhèn)鞑サ碾姶挪ǖ牟ㄊ鸽y以匹配,不能形成導(dǎo)波模,電磁能量會很快地被散射到自由空間中,這樣會造成金屬透鏡附近的干涉光場分布中缺少高頻光信息,并影響透鏡的聚焦效果.
圖3 金屬透鏡其他參數(shù)不變,只改變凹槽寬度時的規(guī)律曲線 (a)峰值半寬、焦斑歸一化強(qiáng)度最大值、歸一化聚焦效率隨Δa的變化曲線, (b)焦距隨Δa的變化曲線
圖4 金屬透鏡凹槽深度h=80 nm時FDTD的聚焦模擬結(jié)果 (a)Δa=-40 nm,(b)Δa=10 nm
凹槽寬度和深度同時變化能更有效地調(diào)制金屬透鏡的聚焦特性.本文固定狹縫寬度、深度不變,計算了Δa=-30 nm,Δh從-20 nm變化到20 nm (間隔為2 nm)時金屬透鏡的聚焦情況,得到了焦斑歸一化強(qiáng)度、峰值半寬、歸一化聚焦效率及焦距與Δh的關(guān)系曲線如圖5所示.
圖5 凹槽寬度深度同時改變時的規(guī)律曲線 Δa=-30 nm.(a)焦斑最大歸一化強(qiáng)度、峰值半寬、歸一化聚焦效率隨Δh的變化曲線,(b)焦距隨Δh的變化曲線
圖5(a)反映了在Δa固定的情況下,焦斑最大歸一化強(qiáng)度、峰值半寬、歸一化聚焦效率及焦距隨Δh的變化都存在著極值,在實(shí)際應(yīng)用中可以綜合考慮焦斑強(qiáng)度、焦斑尺寸、焦距和聚焦效率來選擇適當(dāng)?shù)摩.另外,從曲線的分布可以看出,歸一化聚焦效率隨Δh的變化呈現(xiàn)出正弦變化趨勢但振幅依次遞減.其中一個重要的原因是金屬凹槽內(nèi)存在著SPPs法布里-珀羅共振效應(yīng),當(dāng)SPPs傳播到凹槽處,如果凹槽的結(jié)構(gòu)恰好滿足SPPs法布里-珀羅共振條件就會使其限制在凹槽內(nèi)振蕩不易被重新耦合為光波,從而進(jìn)一步造成金屬透鏡聚焦特性的改變.有關(guān)金屬凹槽界面處SPPs的法布里-珀羅效應(yīng)以及其對金屬透鏡聚焦特性的影響比較復(fù)雜,其中的物理機(jī)理還不十分明確,有待進(jìn)一步詳細(xì)研究.圖6 (a)和(b)分別給出了在相鄰凹槽寬度變化量Δa取-30 nm,相鄰凹槽深度變化量Δh取-10和10 nm時FDTD聚焦模擬結(jié)果.當(dāng)Δa=-30 nm,Δh=-10 nm時在z=1.8μm的位置出現(xiàn)聚焦光斑,聚焦半寬達(dá)到272 nm(圖6(a)是優(yōu)化后的聚焦情況),而當(dāng)Δh=10 nm時,在z=2.08μm的位置出現(xiàn)聚焦光斑,聚焦半寬為340 nm,聚焦效果也明顯下降.
圖6 金屬透鏡聚焦FDTD模擬結(jié)果 Δa=-30 nm.(a)Δh=-10 nm,(b)Δh=10 nm
我們研究發(fā)現(xiàn),金屬透鏡聚焦存在以下幾方面的局限性:1)對于波長一定的入射光,當(dāng)狹縫和凹槽寬度a減小到一定線度時,SPPs的局域性非常強(qiáng),幾乎被局限在凹槽中而無法繼續(xù)沿金屬表面?zhèn)鞑セ虮获詈系阶杂煽臻g中,例如圖7所示的狹縫和凹槽寬度都等于100 nm,出射面對稱的有7個凹槽的金屬透鏡聚焦模擬結(jié)果.SPPs被局域在第一個凹槽而沒有繼續(xù)沿金屬表面?zhèn)鞑?其他的凹槽對光場的分布沒有調(diào)制作用.所以在選擇以及凹槽個數(shù)N時需要有一個適當(dāng)?shù)闹狄员WCSPPs可以沿金屬表面?zhèn)鞑ゲ⒃谄渌疾奂ぐl(fā)SPPs和被耦合到自由空間中以有較好的聚焦效果.2)凹槽寬度依次增加聚焦效果逐漸變差,如圖4(b)所示,當(dāng)凹槽寬度增到一定程度時,金屬透鏡就不再有聚焦效果. 3)與普通的菲涅耳波帶片不同,不能利用增加凹槽的數(shù)目來增大焦斑強(qiáng)度,凹槽的數(shù)目太多會使得光斑變大,而且由于凹槽的散射,SPPs也不能夠傳播到遠(yuǎn)處的凹槽,這使得聚焦效果變差.凹槽數(shù)目太少,對SPPs的調(diào)制度不夠,從而無法實(shí)現(xiàn)更小的聚焦光斑.因此,設(shè)計金屬透鏡時,也需要根據(jù)要求優(yōu)化出比較合適的凹槽數(shù)目.4)一般的金屬透鏡聚焦效率較低,如何提高其聚焦效率是需要考慮的重要方面.
圖7 中心狹縫和凹槽寬度都相等且為100 nm時金屬透鏡聚焦的FDTD模擬結(jié)果 金屬薄膜厚度為220 nm,凹槽深度為80 nm,狹縫兩邊對稱有7個凹槽
本文采用有限時域差分對金屬透鏡聚焦特性做了詳細(xì)的探討,給出了凹槽寬度及深度的變化對聚焦光斑調(diào)制的規(guī)律和物理機(jī)理,為優(yōu)化金屬透鏡結(jié)構(gòu)參數(shù),有效控制輸出光場提供了必要的理論基礎(chǔ).要從理論上完全解決凹槽個數(shù)、凹槽寬度、深度與成像區(qū)域場的分布是一個非常復(fù)雜但卻很有意義的工作.
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PACC:4225F,4230,4110H
Opt im ization and analysis of the structuralparameters of subwavelength metal focusing lens*
LiMin Zhang Zhi-You Shi Sha Du Jing-Lei?
(Institute of Nano Optics,School of Physical Science and Technology,Sichuan University,Chengdu 610064,China)
15 December 2008;revised manuscript
4 May 2009)
The methods for improving the focusing properties of subwavelength metallic lens by optimizing the groove width and depth of the structure simultaneously are presented.We investigate how the variations of the width and depth of the groove affect the half width at half maximum of the focus,intensity,normal focusing efficiency of the focal spot and the focal length,based on the finite-difference and time-domain method.The optimum design methods of metal lens are put forth through discussing the focusing regularity and physical mechanism,which can provide a theoretical basis for realizing the nano-focusing and flexible manipulation of light wave based on metallic lens.
surface plasmon polaritons,subwavelength,focus
*國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號:60878031,60676024)和高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金(批準(zhǔn)號:20060610006)資助的課題.
?通訊聯(lián)系人.E-mail:dujl@scu.edu.cn
*Project supported by the NationalNatural Science Foundation of China(GrantNos.60878031,60676024)and the Specialized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China(GrantNo.20060610006).
?Coresponding author.E-mail:dujl@scu.edu.cn