Hoạt động Magneto-Plasmonic Tăng Cường của Lớp Cobalt Bị Thủng Bởi Các Cấu Trúc Nano Vàng

Springer Science and Business Media LLC - Tập 29 - Trang 771-774 - 2015
S. M. Hamidi1, M. Mosleh1, N. Rajab2, A. H. Baradaran Ghasemi3
1Magneto-Plasmonic Lab, Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3Physics Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Tóm tắt

Các cấu trúc magneto-plasmonic nano-thủng được tạo ra từ các nano-island vàng sắp xếp theo chu kỳ được chế tạo bằng phương pháp lithography nano-sphere kết hợp với phương pháp phun vật lý. Sự kết hợp của các vật liệu từ tính với cấu trúc nano-thủng plasmonic đã cung cấp một cách để gia tăng độ quay từ quang của cấu trúc magneto-plasmonic nano-thủng. Sự gia tăng này có thể được quan sát ở đầu và cuối của vùng phổ nhìn thấy, tương ứng với các chế độ cộng hưởng plasmon bề mặt lập địa hỗ trợ bởi nano-sphere. Khái niệm này có thể hữu ích cho việc phát triển các thiết bị đổi mới phục vụ cho việc cách ly, tuần hoàn và cũng như ứng dụng cảm biến.

Từ khóa

#nano-thủng #magneto-plasmonic #cấu trúc nano #vàng #độ quay từ quang

Tài liệu tham khảo

Lodewijks, K., Maccaferri, N., Pakizeh, T., Dumas, R.K., Zubristkaya, I., Akerman, J., Vavassori, P., Dmitriev, A.: Magnetoplasmonic design rule for active magneto-optics. Nano. Lett. 14, 7207 (2014) Halagacka, L., Vanwolleghem, M., Postava, K., Dagens, B., Pistora, J.: Coupled mode enhanced giant magnetoplasmonic transverse Kerr effect. Opt. Express 21(19), 21741 (2013) Belotelov, V.I., Akimov, I.A., Pohl, M., Kotov, V.A., Kasture, S., Vengurlekar, A.S., Gopal, A.V., Yakovlev, D.R., Zvezdin, A.K., Bayer, M.: Enhanced magneto-optical effects in magnetoplasmonic crystals. Nat. Nanotechnol. 6, 370 (2011) Rubio-Roy, M., Vlasin, O., Pascu, O., Caicedo, J.M., Schmidt, M., Goni, A.R., Tognalli, N.G., Fainstein, A., Roig, A., Herranz, G.: Magneto-optical enhancement by plasmon excitation in nanoparticle/metal structure. Langmuir 28, 9010 (2012) Hamidi, S.M., Tehranchi, M.M.: Magneto-optical Faraday rotation in Ce: YIG thin films incorporating gold nanoparticles. J. Supercond. Nov. Magn. 25(8), 2713–2717 (2012) Hamidi, S.M., Goudarzi, H., Sadeghi, S.: Surface plasmon resonance magneto-optical Kerr effect in Au/Co/Au magneto-plasmonic multilayer. J. Supercond. Nov. Magn. 28, 1565 (2015) Hamidi, S.M., Tehranchi, M.M.: Cavity enhanced longitudinal magneto-optical Kerr effect in magneto-plasmonic multilayers consist of Ce: YIG thin films incorporating gold nanoparticles. J. Supercond. Nov. Magn. 25(6), 2097–2100 (2012) Papaioannou, E.Th., Kapaklis, V., Patoka, P., Giersig, M., Fumagalli, P., Garcia Martin, A., Ferreiro-Vila, E., Ctistis, G.: Magneto-optic enhancement and magnetic properties in Fe antidote films with hexagonal symmetry. Phys. Rev. B 81, 054424 (2010) Du, G. X., Mori, T., Suzuki, M., Saito, S., Fukuda, H., Takashi, M.: Evidence of localized surface plasmon enhanced magneto-optical effect in nanodisk array. Appl. Phys. Lett. 96, 081915 (2010) Ctistis, G., Papaioannou, E., Patoka, P., Gutek, J., Fumagalli, P., Giersig, M.: Optical and magnetic properties of hexagonal arrays of subwavelength holes in optically thin cobalt films. Nano. Letters 9(1), 1 (2009) Hamidi, S.M., Normhammadi, H., Tehranchi, M.M.: Contribution of Au nanoparticles to longitudinal magneto-optical Kerr effect of Bragg reflector based magneto-plasmonic multilayers. J. Opt. Laser Technol. 49, 237–242 (2013) Fredrikson, H., Alaverdyan, Y., Dmitriem, A., Langhammer, C., Sutherland, D., Zuch, M., Kasemo, B.: Hole mask colloidal lithography. Adv. Mater. 19(23), 4297 (2007) Kekesi, R., Martin-Becerra, D., Menese-Rodrigez, D., Garcia-Prez, F., Cebollada, A., Armelles, A.: Enhanced nonreciprocal effects in magneto-plasmonic systems supporting simultaneously localized and propagating plasmons. Opt. Express 23(6), 8128 (2015) Hamidi, S.M., Tehranchi, M.M.: Effect of magnetic annealing on magneto-optical properties of Ce YIG thin films incorporating gold nanoparticles. J. Phys. D: Appl. Phys. 44, 305003 (2011)