金属表面等离子体共振效应能通过金属薄层表面的周期性空间结构调制纳米光源的输出功率和出射光束束斑特性,使微小光源输出功率增加,出射光束发散角减小,从而使整个器件的输出功率密度大大提高,这对超高密度光存储有着极为重要的应用前景。在这种效应中,金属结构还体现出光子能带、超透射等全新的物理现象,已经成为国际上理论和实验研究的新热点。同时,微小孔径激光器是近年来提出的适用于未来近场高密度光存储的器件,它在半导体激光器表面覆盖不透光金属膜,然后在金属膜上开有纳米级小孔,使出光束斑突破经典衍射分辨率极限,从而达到提高存储密度的目的。但目前其输出功率和束斑特性尚未能满足更高密度光盘数据读写的要求。如果能将两者结合,利用金属表面等离子体共振效应提高微小孔径激光器的输出功率和束斑质量,无论在学术或应用上都将具有极为重要的意义。
英文主题词surface plasmon polaritons,near field optics, optic storage, semiconductor laser, small apture laser