5qrD~D' 表面等離子體激元(SPPs)是由于金屬中的自由
電子和電介質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]
@V:K]M 5 與絕緣體-金屬-絕緣體(IMI)等離子波導相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。
GDLi?3q 有許多種類的
納米波導濾波器:齒形等離子體波導[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]。
VgbNZ{qk@ MIM波導中,有兩種等離子體濾波器,即帶通和帶阻濾波器。
llZU: bs D=ej%]@iw Ovt]3`U9J 4.,EKw3 2D FDTD模擬
1"y!wsM% 選擇TM偏振波激發(fā)SPPs
(}b~}X9 應用正弦調制高斯脈沖光來
模擬感興趣的
波長 o"JHB 輸入場橫向設置為模式場剖面(使用模式求解器計算)
;
$rQ 網格尺寸要小到足以研究SPPs
oEX,\@+u 對于諧振器,
仿真時間應該足夠長,使時域內的場在使用脈沖時衰減到很小的值。
wNi%u{T 用Lorentz-Drude模型對銀的色散進行了研究。
jzf~n~ 納米盤諧振腔設計
k^}[+IFJ M@TG7M7Os d.f0OhQ 模擬結果 e]1=&:eX#d 輸出記錄器的功率譜*歸一化到光源。顯示波長530 nm和820 nm的兩個峰值**。
yepRJ%mp I7vP*YE 7F *Note:直接從OptiFDTD獲得的功率譜上,可以演示濾波器。傳輸
光譜可以使用參考1中的方法來計算。
z#+WK|a **Note:峰值波長處的細微差異(與參考相比)是由于使用了不同的金屬
模型。
i$y=tJehi i6paNHi*