近场光学显微与存储技术的理论研究

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扫描近场光学显微镜(SNOM)是扫描探针显微技术(SPM)与光学显微技术相结合的产物,其分辨率不受光的衍射极限的限制,可以实现亚波长分辨率的光学成像.常规光学数据存储技术存储密度的提高也受到了光的衍射极限的限制,因此应用SNOM到光存储技术中就是很自然的事情.本论文在理论上对SNOM光纤探针小孔附近的光场分布进行了数值模拟;在实验上用SNOM系统进行了突破分辨率衍射极限和磁光存储的研究.该论文采用有限积分方法以矢量形式对光纤探针内电磁场进行了数值模拟.给出了光纤探针尖附近的电磁场分布以及电磁场能量密度的分布状态.分析了光纤探针针尖中隐失波的传输特性,研究了SNOM探针-样品间距的有效探测范围,光纤探针亚波长小孔附近的场分布特点.分析了光纤探针内由热效应限定的功率阈值和探针尖的半锥角能量传输率的影响.采用NT-MDT公司的Solver P47型扫描探针显微镜的SNOM工作模式进行了突破分辨率衍射极限的超高分辨实验,提出了近场磁光存储技术的系统.
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