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Towards nano-optical tweezers with graphene plasmons: Numerical investigation of trapping 10-nm particles with mid-infrared light

机译:迈向具有石墨烯等离子体的纳米光镊:用中红外光捕获10 nm颗粒的数值研究

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摘要

Graphene plasmons are rapidly emerging as a versatile platform for manipulating light at the deep subwavelength scale. Here we show numerically that strong optical near-field forces can be generated under the illumination of mid-IR light when dielectric nanoparticles are located in the vicinity of a nanostructured graphene film. These near-field forces are attributed to the excitation of the graphene’s plasmonic mode. The optical forces can generate an efficient optical trapping potential for a 10-nm-diameter dielectric particle when the light intensity is only about about 4.4 mW/μm2 and provide possibilities for a new type of plasmonic nano-tweezers. Graphene plasmonic tweezers can be potentially exploited for optical manipulation of nanometric biomolecules and particles. Moreover, the optical trapping/tweezing can be combined with biosensing and provide a versatile platform for studing biology and chemistry with mid-IR light.
机译:石墨烯等离子体激元正在迅速发展成为一种用于在深亚波长范围内操纵光的多功能平台。在这里,我们从数值上显示,当电介质纳米粒子位于纳米结构石墨烯薄膜附近时,在中红外光的照射下可以产生强大的光学近场力。这些近场力归因于石墨烯的等离子体模式的激发。当光强度仅为大约4.4 mW /μm 2 时,光力可以为直径10 nm的介电粒子产生有效的光俘获势,并为新型等离子纳米粒子提供了可能。镊子。石墨烯等离子镊子可潜在地用于纳米生物分子和颗粒的光学操作。此外,光阱/镊子可以与生物传感相结合,并提供一个多功能的平台来研究中红外光的生物学和化学。

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