【摘 要】
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金属表面等离子体(SPPs)是沿金属—介质界面传播并且被局域在金属—介质表面的一种电磁波,其有突破衍射极限、表面局域、近场增强等特性。近年来,许多高度集成的等离子体元器件被
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金属表面等离子体(SPPs)是沿金属—介质界面传播并且被局域在金属—介质表面的一种电磁波,其有突破衍射极限、表面局域、近场增强等特性。近年来,许多高度集成的等离子体元器件被提出和验证,通过研究不同的金属纳米结构来实现对SPPs的传输和控制,人们发现了许多新的物理现象和潜在的应用。本论文主要研究了SPPs在金属纳米结构中对光场的调控特性。 在论文中我们提出了一种π型纳米双缝结构,然后利用FDTD方法研究其透射特性。在结构的右侧缝隙处添加一个长方体结构,由双缝干涉原理知,光通过长方体后,在两侧缝隙处会产生相位差。由于介质薄膜的局域作用,表面等离子体沿着金属凹槽表面传播且在左右两边的凹槽处有很高的反射,然后反射光会在缝隙处散射出去并与直接透射出的光产生干涉作用,这种干涉会对透射光的传播方向有很大的影响。在金属介质结构中,我们通过改变左右两侧双缝之间的相位差实现了对光单向传播的控制。 另外我们研究了共振的周期性结构介质中的孤子频移可控制的现象。我们通过改变介质结构的周期性,孤子波频率的红移和蓝移都会产生,并且阐述了其物理机制。我们发现被反射的布拉格波在传播过程中参与了四波混频过程,最终引起了孤子波频移的可控性。
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