納米偶極子的仿真研究.doc
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納米偶極子的仿真研究,1.3萬(wàn)字 34頁(yè) 原創(chuàng)作品,通過(guò)查重系統(tǒng)摘要隨著納米科技的不斷發(fā)展,人們?cè)絹?lái)越重視集成光子學(xué)的研究,不斷加大投入,作為集成光子學(xué)的核心器件-表面等離激元的應(yīng)用更為廣泛。倘若將能夠產(chǎn)生表面等離激元效應(yīng)的這一特殊結(jié)構(gòu)合理地加以利用,就可以顯著地增強(qiáng)金屬與介質(zhì)界面間的電磁場(chǎng)的近場(chǎng)強(qiáng)度。利用該效應(yīng),還可以...
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納米偶極子的仿真研究
1.3萬(wàn)字 34頁(yè) 原創(chuàng)作品,通過(guò)查重系統(tǒng)
摘 要
隨著納米科技的不斷發(fā)展,人們?cè)絹?lái)越重視集成光子學(xué)的研究,不斷加大投入,作為集成光子學(xué)的核心器件-表面等離激元的應(yīng)用更為廣泛。倘若將能夠產(chǎn)生表面等離激元效應(yīng)的這一特殊結(jié)構(gòu)合理地加以利用,就可以顯著地增強(qiáng)金屬與介質(zhì)界面間的電磁場(chǎng)的近場(chǎng)強(qiáng)度。利用該效應(yīng),還可以讓光突破它的衍射極限以便達(dá)成光、電信號(hào)的同時(shí)同步傳輸,并應(yīng)用到現(xiàn)代通訊中。如今研究金屬微納結(jié)構(gòu)的表面等離激元效應(yīng)已成為了集成光子學(xué)能否被更廣泛應(yīng)用到實(shí)際生活領(lǐng)域的一種重要的手段。本文通過(guò)CST仿真軟件模擬了金屬金球及金屬金球殼的局域表面等離激元效應(yīng),了解了共振峰的位置由金屬金球的尺寸決定,即與金屬金球相對(duì)應(yīng)的共振頻率的大小由金屬金球的大小尺寸所決定。且通過(guò)進(jìn)一步的研究發(fā)現(xiàn)金屬金球顆粒的大小、形狀、材料構(gòu)成、顆粒間距以及周圍介質(zhì)等因素同樣能影響表面等離激元的共振頻率。因此,我們知曉,調(diào)節(jié)共振頻率或等離激元的傳播特性的一種有效的,方便的方法便是調(diào)控這些參數(shù)。
關(guān)鍵詞:光子學(xué);表面等離激元;CST軟件;偶極子;四偶極子;局域場(chǎng)增強(qiáng)
1.3萬(wàn)字 34頁(yè) 原創(chuàng)作品,通過(guò)查重系統(tǒng)
摘 要
隨著納米科技的不斷發(fā)展,人們?cè)絹?lái)越重視集成光子學(xué)的研究,不斷加大投入,作為集成光子學(xué)的核心器件-表面等離激元的應(yīng)用更為廣泛。倘若將能夠產(chǎn)生表面等離激元效應(yīng)的這一特殊結(jié)構(gòu)合理地加以利用,就可以顯著地增強(qiáng)金屬與介質(zhì)界面間的電磁場(chǎng)的近場(chǎng)強(qiáng)度。利用該效應(yīng),還可以讓光突破它的衍射極限以便達(dá)成光、電信號(hào)的同時(shí)同步傳輸,并應(yīng)用到現(xiàn)代通訊中。如今研究金屬微納結(jié)構(gòu)的表面等離激元效應(yīng)已成為了集成光子學(xué)能否被更廣泛應(yīng)用到實(shí)際生活領(lǐng)域的一種重要的手段。本文通過(guò)CST仿真軟件模擬了金屬金球及金屬金球殼的局域表面等離激元效應(yīng),了解了共振峰的位置由金屬金球的尺寸決定,即與金屬金球相對(duì)應(yīng)的共振頻率的大小由金屬金球的大小尺寸所決定。且通過(guò)進(jìn)一步的研究發(fā)現(xiàn)金屬金球顆粒的大小、形狀、材料構(gòu)成、顆粒間距以及周圍介質(zhì)等因素同樣能影響表面等離激元的共振頻率。因此,我們知曉,調(diào)節(jié)共振頻率或等離激元的傳播特性的一種有效的,方便的方法便是調(diào)控這些參數(shù)。
關(guān)鍵詞:光子學(xué);表面等離激元;CST軟件;偶極子;四偶極子;局域場(chǎng)增強(qiáng)
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