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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
:
3Xun>ZQ-
□ 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]
e{8j(` (;#
□ 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。
jw^Pt~@
□ 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]。
z g '1T2t
□ MIM波导中,有两种等离子体滤波器,即带通和带阻滤波器。
e=]>TeqG0
图片:1.jpg
5,pKv
99<0xN(25
~PoBvHi
vXio /m
2D FDTD模拟
)kq3q5*_
□ 选择TM偏振波激发SPPs
b)5z'zQu
□ 应用正弦调制高斯脉冲光来
模拟
感兴趣的
波长
ns{BU->f
□ 输入场横向设置为模式场剖面(使用模式求解器计算)
%Q0J$eC
□ 网格尺寸要小到足以研究SPPs
%dyE F8)
□ 对于谐振器,
仿真
时间应该足够长,使时域内的场在使用脉冲时衰减到很小的值。
6@2 S*\&
□ 用Lorentz-Drude模型对银的色散进行了研究。
X)tf3M {J@
:n4X>YL)
图片:2.jpg
gx*rxid
)AX0x1I|E
纳米盘谐振腔设计
|#r[{2sS
图片:3.jpg
c]y"5;V8
YRkp(}*!\
模拟结果
#\Q{?F!4
图片:4.jpg
GCf3'u
J5J$qCJq
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**。
|Bv?! sjf
*Note:直接从OptiFDTD获得的功率谱上,可以演示滤波器。传输
光谱
可以使用参考1中的方法来计算。
X CjYm
:OF:(,J
**Note:峰值波长处的细微差异(与参考相比)是由于使用了不同的金属
模型
。
~BNLzt3%O
图片:5.jpg
V ifQ@
l>Nz]Ul%{
#b~wIOR)Z
"]j GCo>9
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