簡介: E
Mq P 表面等離子體激元(SPPs)是由于金屬中的自由電子和電介質(zhì)中的電磁場相互作用而在金屬表面捕獲的電磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指數(shù)衰減。[1] + pTc2z 與絕緣體-金屬-絕緣體(IMI)等離子波導(dǎo)相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導(dǎo)具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。 Q{1Q w'+@ 有許多種類的納米波導(dǎo)濾波器:齒形等離子體波導(dǎo)[2],盤型諧振腔Channel drop濾波器,矩形幾何諧振腔[3]以及環(huán)形諧振腔[4]。 Ze_4MwCW MIM波導(dǎo)中,有兩種等離子體濾波器,即帶通和帶阻濾波器。 KvW{M 'r3yFoP} aGY R:jR$ BU],,t\ 2D FDTD模擬 1{{z[w# 選擇TM偏振波激發(fā)SPPs *\><MXx 應(yīng)用正弦調(diào)制高斯脈沖光來模擬感興趣的波長 ^ur?da9z' 輸入場橫向設(shè)置為模式場剖面(使用模式求解器計算) o|FjNL 網(wǎng)格尺寸要小到足以研究SPPs ,xmmS\ 對于諧振器,仿真時間應(yīng)該足夠長,使時域內(nèi)的場在使用脈沖時衰減到很小的值。 ErmlM#u 用Lorentz-Drude模型對銀的色散進行了研究。 ?T]3I.3
2^ ahQdBoj 納米盤諧振腔設(shè)計
P]w5`aBM &-M>@BMy 模擬結(jié)果 +ve S~ ehehTP 輸出記錄器的功率譜*歸一化到光源。顯示波長530 nm和820 nm的兩個峰值**。
*9Eep~ 6 *Note:直接從OptiFDTD獲得的功率譜上,可以演示濾波器。傳輸光譜可以使用參考1中的方法來計算。 L[;U
Z)V@ **Note:峰值波長處的細微差異(與參考相比)是由于使用了不同的金屬模型。 gD`|N@W$5 otTv,T182 mAO$gHQ