haku: @supervisor Sopanen, Markku / yhteensä: 17
viite: 7 / 17
Tekijä:Kauppinen, Christoffer
Työn nimi:Fabrication and characterization of plasmonic nanogratings on indium gallium nitride quantum wells
Plasmonisten nanohilojen valmistus ja karakterisointi indiumgalliumnitridi kvanttikaivojen päälle
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:vi + 58      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Sähköfysiikka   (S3014)
Valvoja:Sopanen, Markku
Ohjaaja:Kujala, Sami
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201404181714
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1015   | Arkisto
Avainsanat:surface plasmons
InGaN
LED
azo-polymer
laser interference lithography
nanostructure
pintaplasmoni
atsopolymeeri
laserinterferenssilitografia
nanorakenne
Tiivistelmä (fin):Tässä työssä kehitettiin prosessi hopeahilojen valmistamiseksi galliumnitridin päälle, käyttäen atsopolymeerihiloja etsausmaskeina.
Atsopolymeerihilat valmistettiin laserinterferenssilitografialla.
Hopeahilojen periodi oli 255 nm.
Kuvioidut näytteet olivat pinta-alaltaan noin 4 cm2.
Hopeahilojen tarkoitus oli kytkeä energiaa galliumnitridin sisällä olevasta indiumgalliumnitridikvanttikaivosta pintaplasmoneihin, ja kytkeä energiaa pintaplasmoneista säteileviin moodeihin.
Kaksiulotteisia kultapallomatriiseja valmistettiin samalla tekniikalla.
Kultapallojen halkaisija oli noin 40 nm.
Näitä käytettiin galliumarsenidinanopilareiden kasvattamiseksi galliumarsenidin päälle käyttäen metallo-orgaanista kaasufaasiepitaksiaa.
Pintaplasmonien kytkeytymiskokeita suoritettiin prosessoiduille galliumnitridinäytteille.
Optinen mittausjärjestely rakennettiin tätä varten.
Plasmonista kytkeytymistä ei varmuudella voitu osoittaa, vaikka kytkeytymiskokeiden tulokset sopivat kvalitatiivisesti teorian kanssa yhteen.
Tiivistelmä (eng):In this work a process for fabricating subwavelength silver gratings on GaN was developed, using azo-polymer surface relief gratings as etch masks.
The azo-polymer gratings were fabricated using laser interference lithography.
The period of the gratings was 255 nm.
The patterned areas were approximately 4 cm2.
The purpose of the gratings was to couple energy from an InGaN quantum well inside the GaN to surface plasmons, and to couple these surface plasmons to radiative modes.
Two-dimensional arrays of gold spheres were fabricated with the same technique.
The diameter of the spheres was approximately 40 nm.
These were used to grow GaAs nanopillars on GaAs using metalorganic vapour phase epitaxy.
Surface plasmon coupling experiments were also performed on the processed GaN samples.
An optical setup was built for this purpose.
The results from the coupling experiments were inconclusive, although the experimental data agrees qualitatively with theory.
ED:2014-04-20
INSSI tietueen numero: 48923
+ lisää koriin
INSSI