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OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器
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OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器
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楼主
发表于: 2022-01-11
简介
:
<xeB9
□ 表面等离子体激元(SPPs)是由于金属中的自由
电子
和电介质中的电磁场相互作用而在金属表面捕获的电磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指数衰减。[1]
@#hQ0F8
□ 与绝缘体-金属-绝缘体(IMI)等离子波导相比,金属-绝缘体-金属(MIM)波导具有很强的光约束,对SPPs来说,其传播距离可接受。
Vq0X:<9
□ 有许多种类的
纳米
波导滤波器:齿形等离子体波导[2],盘型谐振腔Channel drop滤波器,矩形几何谐振腔[3]以及环形谐振腔[4]。
F-ZTy"z
□ MIM波导中,有两种等离子体滤波器,即带通和带阻滤波器。
ffk>IOH
图片:1.jpg
h{7>>
873 bg|^hs
v\bWQs1
}JtcAuQt
2D FDTD模拟
neu<zSS
□ 选择TM偏振波激发SPPs
j)8$hK/e0.
□ 应用正弦调制高斯脉冲光来
模拟
感兴趣的
波长
l@SV!keQ
□ 输入场横向设置为模式场剖面(使用模式求解器计算)
`EgX#
□ 网格尺寸要小到足以研究SPPs
GmNCw5F
□ 对于谐振器,
仿真
时间应该足够长,使时域内的场在使用脉冲时衰减到很小的值。
O9N!SQs80
□ 用Lorentz-Drude模型对银的色散进行了研究。
'eBD/w5U
\y271}'
图片:2.jpg
}=f\WWJf0
y(<{e~
纳米盘谐振腔设计
<;#gcF[7>
图片:3.jpg
=U~53Tg
g4q{ ]
模拟结果
vbJdhaf
图片:4.jpg
*\#<2 QAe
[L-wAk:Fb
输出记录器的
功率
谱*归一化到
光源
。显示波长530 nm和820 nm的两个峰值**。
&b