在非液体环境中,由于纳米线与基底的粘附力很强(大小通常在微牛量级),常规的操控技术如基于光动量效应的光镊技术(大小通常在皮牛量级)等不能适用。这严重阻碍了金属纳米线用于未来光电子器件中的集成制造及实际应用。针对此技术难题,我们在非液体环境下,基于微光纤与金属纳米线之间表面等离激元的高效耦合特性,利用金属晶格热膨胀产生的表面声波来克服衬底粘附力,实现了在微光纤系统上对金属纳米线的亚纳米精度、大行程操控,如旋转,运输,定位和分类等。金纳米线在单脉冲作用下的定位精度在0.5 nm左右。希望通过本次报告,能够让听众对利用光热力耦合效应操控金属纳米线有更加深入的认识,并期待与大家一起探讨这种操控技术在微纳光子器件领域的潜在应用。
Biography
谷付星,上海理工大学光电信息与计算机工程学院。浙江大学光学工程博士。研究领域集中于微纳光纤集成光机电系统,致力于精密传感与测量等相关研究。以第一及通讯作者发表SCI论文近30篇,包括Nature Communications、Science Advances、Light: Science & Applications、Journal of the American Chemical Society、Nano Letters等。获授权发明专利10项。曾获浙江省自然科学一等奖、饶毓泰基础光学奖优秀奖、金国藩青年学子奖等奖项。 |