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【2h】

Plasmonic Au Array SERS Substrate with Optimized Thin Film Oxide Substrate Layer

机译:具有优化的薄膜氧化物衬底层的等离子金阵列SERS衬底

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摘要

This work studies the effect of a plasmonic array structure coupled with thin film oxide substrate layers on optical surface enhancement using a finite element method. Previous results have shown that as the nanowire spacing increases in the sub-100 nm range, enhancement decreases; however, this work improves upon previous results by extending the range above 100 nm. It also averages optical enhancement across the entire device surface rather than localized regions, which gives a more practical estimate of the sensor response. A significant finding is that in higher ranges, optical enhancement does not always decrease but instead has additional plasmonic modes at greater nanowire and spacing dimensions resonant with the period of the structure and the incident light wavelength, making it possible to optimize enhancement in more accessibly fabricated nanowire array structures. This work also studies surface enhancement to optimize the geometries of plasmonic wires and oxide substrate thickness. Periodic oscillations of surface enhancement are observed at specific oxide thicknesses. These results will help improve future research by providing optimized geometries for SERS molecular sensors.
机译:这项工作使用有限元方法研究了等离子体阵列结构与薄膜氧化物衬底层耦合对光学表面增强的影响。先前的结果表明,随着纳米线间距在100 nm以下的范围内增加,增强作用减弱;随着纳米线间距的增加,纳米线间距减小。但是,这项工作通过将范围扩大到100 nm以上,改善了以前的结果。它还可以平均整个设备表面而不是局部区域的光学增强效果,从而可以更实际地估算传感器响应。一个重要的发现是,在更高的范围内,光学增强并不总是会降低,而是在更大的纳米线和间距尺寸上具有附加的等离激元模式,并与结构的周期和入射光波长发生共振,从而有可能在更易于接近的制造中优化增强纳米线阵列结构。这项工作还研究了表面增强,以优化等离子线的几何形状和氧化物衬底的厚度。在特定的氧化物厚度下观察到表面增强的周期性振荡。这些结果将通过为SERS分子传感器提供优化的几何形状来帮助改善未来的研究。

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