【摘 要】
:
本论文主要对亚波长贵金属结构表面等离子体激元(Surface Plasmon Polaritons,Spps)的调控机制进行了探讨。在纳米尺度范围内,通过改变或者构造金属结构,表面等离子状态也会
论文部分内容阅读
本论文主要对亚波长贵金属结构表面等离子体激元(Surface Plasmon Polaritons,Spps)的调控机制进行了探讨。在纳米尺度范围内,通过改变或者构造金属结构,表面等离子状态也会相应的变化,从而实现对表面等离子体的调控。进而能够约束或者引导光的传播特性,这在未来亚波长光学器件的研究与设计中有着重要的指导意义。表面等离子体激元是一种沿金属表面传导的电磁模式,它是由入射光子和自金属表面由电子相互震荡耦合产生的。这种特殊电磁波的产生能够使传统光学器件突破衍射极限,产生一些特殊性质,比如光学异常透射(Extraordinary Optical Transmission,ETO)现象,本论文的主要工作就是通过调节亚波长金属结构,对ETO现象进行分析和研究,实现最大消光比,即使光的单向透过率达到最大,这对未来光二极管的研制提供一定的指导意义,集成光子回路上最基本的光子器件就是光二极管,光二极管的成功研制是未来制造光计算机的基础。文章主要研究内容如下:(1)利用有限元法数值模拟软件COMSOL Multiphysics,对不同亚波长结构的金属表面等离子体现象进行了模拟,比如单缝和单缝加凹槽结构。求出透射谱曲线。(2)研究了单缝加凹槽亚波长结构中不同结构参数的改变对异常透射的影响,具体分析了凹槽到缝之间的距离,凹槽的形状与数量这几个因素。(3)提出了不对称的单狭缝加凹槽结构实现单向透射,并通过对结构的优化得到了最大消光比,这对未来光二极管的研究起到一定的指导作用。
其他文献
宫颈癌是常见的妇科恶性肿瘤之一,其发病率在女性生殖道恶性肿瘤中居首位。现已明确,人类乳头状瘤病毒(Human papillomavirus,HPV)持续感染是宫颈癌发生的主要病因,且不同 HPV
在信息大爆炸的今天,数据传输正朝着容量大、速度快和损耗低的方向发展,传统意义上的电互连已经无法满足用户日益增长的需求,这就促使了光通信互连技术的产生。并且紧跟着集
由于对交际语言教学的重视,越来越多的学者开始注意从认知的角度对二语学习者所运用的交际策略进行研究。受此启发,本文作者采用较为流行的测试方法对二语学习者的认知风格和
机载设备的检测与维修一直是民航产业中的重要环节,及时、准确的对飞行器各部件进行检测是对民航安全飞行的重要保障,而电子板卡的维修就是其中重要一环。然而传统的检测方法
目的:总结35例外伤性脾破裂患者的急救及围手术期护理。方法:做到早期抢救及准备,密切观察病情变化,术后做好心理护理,腹腔引流管的护理。结果:全部患者行手术治疗,实施围手
当今,随着微电子技术的不断发展,芯片的集成度越来越高,片上系统需要集成的IP模块也越来越复杂,如何把各个IP有效地集成在系统芯片上,而又能满足面积、功耗、延迟等各方面的
新型人工媒质是近年来发展起来的一种新型材料,它由于广泛的用途而备受人们关注,它所体现出的电磁特性颠覆了人们对传统领域中电磁材料的理解。新型人工媒质又被称为超常材料
管结构在土木、机械和航天等工程领域有着广泛的应用,管结构的损伤与破坏会导致的严重的经济损失甚至人员伤亡。对管结构的损伤识别和健康监测可保障其安全性、完整性与耐久性
随着3D打印技术的发展,其应用领域逐渐由工业造型、航空航天向生命科学拓展.特别是在“精准医疗”概念引导出对个体化治疗的关注后,3D打印由于其精准控制产品结构的特点,更有
近年来,随着微机电系统(Micro Electronic Mechanical System,MEMS)器件领域逐渐向智能化、定制化、集成化和柔性化的潮流发展,针对制作工艺的特殊需求,大多数学者都逐渐把注