研究目的
研究高浓度R6G染料分子与法布里-珀罗腔的耦合,以理解其对分子激发态和材料共振的影响。
研究成果
与S0→S1跃迁的强耦合不影响其他分子态;S0→S2跃迁在无强耦合时呈现蓝移;并证实了与银材料共振的强耦合。这些发现深化了对腔体中复杂光-物质相互作用的理解。
研究不足
该研究仅限于特定腔体尺寸和材料(铝与银);其他金属或结构可能产生不同效应。微弱的S0→S2吸收带影响甚微,而银的介电常数差异可能影响结果。入射角接近正入射,可能遗漏斜入射角度的影响。
1:实验设计与方法选择:
研究采用镀有铝或银反射镜的法布里-珀罗腔及掺杂罗丹明6G的PMMA层,通过测量反射谱、激发谱和发射谱分析耦合机制。理论计算使用基于传输矩阵的方法预测反射率和色散曲线。
2:样本选择与数据来源:
样本包含不同尺寸(PMMA层厚度117-204纳米)的腔体及玻璃基底上的对照R6G:PMMA薄膜,数据源自分光光度计的实验测量。
3:实验设备与材料清单:
设备包括旋涂机(Specialty Coating Systems型号6800和Spincoat G3P-8)、热蒸发镀膜仪(Edwards 306)、表面轮廓仪(Bruker DekTak XT)、分光光度计(PerkinElmer Lambda 900带积分球)和荧光光谱仪(HORIBA Fluorolog 3)。材料包含高氯酸罗丹明6G、PMMA、二氯甲烷、铝、银及玻璃基底。
4:8)、热蒸发镀膜仪(Edwards 306)、表面轮廓仪(Bruker DekTak XT)、分光光度计(PerkinElmer Lambda 900带积分球)和荧光光谱仪(HORIBA Fluorolog 3)。材料包含高氯酸罗丹明6G、PMMA、二氯甲烷、铝、银及玻璃基底。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过沉积金属反射镜并旋涂R6G:PMMA层制备腔体,用轮廓仪测量厚度,在近正入射角采集反射谱并测量发射/激发谱,以玻璃对照样本进行比较。
5:数据分析方法:
通过对比实验测得的反射率凹陷与光谱峰值同计算色散曲线,对光谱差异进行归一化分析以区分量子效应与常规滤波现象。
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spin coater
Model 6800
Specialty Coating Systems
Depositing R6G-doped PMMA films by spin coating
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spin coater
Spincoat G3P-8
Specialty Coating Systems
Depositing R6G-doped PMMA films by spin coating
-
profilometer
DekTak XT
Bruker
Measuring thicknesses of layers
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spectrophotometer
Lambda 900
PerkinElmer
Collecting reflectance spectra
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spectrophotometer
Fluorolog 3
HORIBA
Measuring emission and excitation spectra
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thermal evaporator
Edwards 306
Edwards
Fabricating aluminum and silver films
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rhodamine 6G perchlorate
Exciton
Dye used in the polymer for absorption and emission studies
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PMMA
Polymer matrix for dye doping
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