亚波长等离激元波导传输特性的分析说课讲解.docx
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1、此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除山东大学硕士学位论文缩略词光子晶体SPPs表面等离激元NANumerical Aperture数值孔径 衰减全反射PWPlasmonic Waveguide等离激元波导 时域有限差分ADE辅助微分方程RCRecursive Convolution递归卷积PLRCPiecewise Linear Recursive Convolution分段线性递归卷积完全匹配层FDFD频域有限差分FEMFinite Element Method有限元法 复合多极子法PBG等离激元带隙4此文档仅供学习和交流原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独
2、 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。论文作者签名:至蕴盘日期:兰竺!:!墨竖关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论 文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名:圣蓥盘导
3、师签名廷兰塑二日期:罂皇刍篁璺6日山东大学硕士学位论文中文摘要我们即将进入一个光电集成的时代,但电子器件、光子器件尺寸的不匹配影 响了集成度的进一步提高。电子器件能集成在百纳米以下,而光子器件由于受衍 射极限的影响,尺寸在微米量级。虽然光子晶体可以部分地解决问题,但它是典 型的周期性结构,只能有部分波长的光通过,不能完全满足要求。表面等离激元 (SPPs)是指外界光场和金属表面的电子相互作用而被其俘获,它既具有光子学 的速度,又具有电子学的尺度。SPPs为全面突破这一瓶颈带来了新的希望,从而 能走出现在的困境。利用SPPs人们可以实现横截面尺寸远小于半波长的光波导。 SPPs具有广泛的应用前景
4、,例如亚波长光学、光存储、新型芯片、光刻蚀术和生 物光学等。现在,SPPs引起了各个领域科学家的关注,包括物理学、化学、材料学以及 生物学等。SPPs最吸引我们的地方在于它能够在亚波长结构中对光进行约束和操 控。金属介质亚波长等离激元波导被视为未来最有希望实现光电纳米集成的主导 技术,我们的研究主要围绕其传输特性展开。本文的内容主要分为以下几个部分:首先概述了表面等离激元的意义、形成、 发展、应用等情况。讨论了表面等离激元的特性。对SPPs的色散关系进行了分析, 从理论上证明了表面等离激元波不会以TE模式存在,而只能以TM模式存在,探 讨了SPPs的特性参数。此外,还进行了金属介质界面上的SP
5、Ps传播的研究。本 论文的重点是探讨亚波长等离激元波导的传播特性。我们对隧道、矩形孔、带状 不同结构的金属介质亚波长等离激元波导的有效折射率、传输损耗、场分布等进 行了比较研究。设计了90拐角、Y型分束器和S型亚波长等离激元波导,并运用 时域有限差分法(FDTD)分析了传输特性,创新性得设计了一种基于亚波长等离 激元波导的谐振环结构。低损耗亚波长金属介质等离激元波导的也是我们研究重 要之一。总之,本文的分析为进一步研究和探索亚波长等离激元波导提供了理论依据 和技术支持,对设计亚波长光子器件也有一定的借鉴意义。关键词:表面等离激元:亚波长;时域有限差分法山东大学硕士学位论文AbstractWe
6、are entering an age of integrated opfical and electronic devices,but what limits the integration is their respective sizesElectronic circuits can be fabricated at below1 00nmThe propagation of light is obstructed by optical diffraction,and the dimensionsof an optical component are on the order of mi
7、cronAlthough the introduction of photonic crystals brings a pataal solution to these problems,the photonic crystal itself has to be several wavelengths long,because the typical perioa is on the order of half of a wavelengthSurface plasmon polaritons(SPPs)are light waves that Occur at ametaldielectri
8、c interface,where a group of electrons is collectively moving back andfornlSPPs have both the capacity of photonics and the miniaturization of electronics, and may offer a solution to this dilemmaWe can develop subwavelength plasmonic waveguide by using SPPsSPPs册attracting wide interest of potential
9、 applications insubwavelength opficS,data storage,plasmonic chips and bio-photonicsNow,SPPs are of interest to a Wide spectrum of scientists,ranging from physics, chemists and materials scientists to biologistsFor US,one of the most attractive aspects of SPPs is the way in which they help us to conc
10、entrate and channel light usingsubwavelength structuresMetaldielectric subwavelength waveguide is se朗罄one ofthe leading technology to integraing optical and electronic devices in the futureSo We will do more research on the propagation properties of SPPs subwavelength waveguideThe main research work
11、s and conclusions a托as fellows:Firstly,the background ofSPPs is introducedWe introduce the analytical methods of SPPs:finite difference method,finite element method,multiple mulfipole methodWe do some research Oil the propagation characteristics of SPPs,and introduce dispcl菌on model and dispersion r
12、elationWe prove that there is only TM model in SPPs in theoryWe detailedly discuss propagation characteristics of SPPs mode in subwavelength waveguideIn order to compare the propagation characteristics of channel and rectangular-hole s岫K=tll托:seffective index,propagation loss and field distribution
13、are analyzed by using numericalanalysisWe design sharp 90bend,g-shape splitter and S-slope subwavelength waveguide and analyze their propagation characteristics by using FDTD numericalsimulationThe propagation length and confinement of these structures arc gooddesignedAs an application example of SP
14、Ps,we design a subwavelength waveguide2山东大学硕士学位论文ring resonatorLow-loss subwavelength waveguides al e also one of our important researchIn conclusion,our work pmvid髓future study of SPPs with theoretical basis and technological support but also for the design of subwavelength optics providesome usefu
15、l,and provide reference for the design of subwavelength photonic devices。Key Words:Surface plasmon polaritom;Subwavelength;FDTD3山东大学硕士学位论文第一章引言随着人类社会进入2l世纪,科学技术不断地的进步与发展,信息技术渗透到 了社会的各个领域。我们对信息的需求越来越多,对信息的传输、处理和存储提 出了越来越高的要求。这也就对信息技术器件的微型化、集成化提出了更高的要 求,在过去的五十多年人们一直在朝着更小、更快、更有效的方向前进。但是, 现在电子回路的热和信号的迟滞
16、【l】阻碍了处理器速度的大幅提高。人们逐渐将注意 力集中于集成光子和电子回路。可是,传统的光子学器件受衍射极限的限制,其 尺寸一般只能限制在微米量级的范围,而电子器件集成在百纳米以下已不成问题, 尺寸的不匹配阻碍了光电器件集成度的进一步提高。如何突破衍射极限实现各种 高效光耦合器、光波导及光调制器的等亚波长光子器件,建立电子和光子技术的 桥梁是目前急需解决的问题。近年来,人们在光子晶体(Photonic Crystals,PC)方面开展了大量研究,并取 得了许多可喜的成果。但光子晶体是典型的周期性结构,只能有部分波长的光能 通过,其尺寸也仅是波长量级,只能解决部分的问题。表面等离激元(Surf
17、ace Plasmon Polaritons,SPPs)为全面突破这一瓶颈带来了 新的希望,从而走出现在的困境。SPPs不受周期性结构的限制,可以突破衍射极 限使光在亚波长结构中传播,而且具有良好的局域化效果。目前,表面等离激元 作为将来信息载体己被广泛接受,是纳米光子学领域的一大热点表面等离激元 利用的是局域近场光,而不是传统光学中的远场光,提出了一些新的概念和理论, 能够突破光的衍射极限,这些都为亚波长光子器件的研究开创了崭新的研究思路,使光子器件与电子器件在纳米量级上的集成成为可能。 表面等离激元在亚波长光学、光存储、新型芯片和生物光子学等领域具有广阔的应用前景。表面等离子光学作为近场光
18、学的一个新兴分支,正在蓬勃发展, 相关理论机制和新颖效应的探究,极大的吸引着研究者们的兴趣。11近场光学简介所谓近场光学,是相对于远场光学而言。在该范围内,广场包括辐射场和非5山东大学硕士学位论文辐射场。传统的光学理论,如几何光学、物理光学等,通常只研究远离光源或者 远离物体的光场分布,一般统称为远场光学。非辐射场即隐失场是近场光学的核 心内容。远场光学在原理上存在着一个远场衍射极限,限制了利用远场光学原理 进行显微和其它光学应用时的最小分辨尺寸和最小标记尺寸。而近场光学则研究 距离光源或物体一个波长范围内的光场分布,一般指在物体附近2110的距离范围 内。在近场光学研究领域,远场衍射极限被打
19、破,分辨率极限在原理上不再受到 任何限制,可以无限地小。远场传统的光学技术受到衍射效应的限制(例如光学显微镜的分辨率)。这个衍射极限其实是由测不准原理所决定的。1873年,德国科学家阿贝(删根据衍射理论首次推导出衍射分辨极限,即能够被光学分辨的两点间的距离总是大于波 长的一半,如图11所示。7一、_蓼,j瀛m。;赢,:。j。;乱,赢五。 。j。囊(b)图11衍射极限对光学系统尺寸的限制 Ca)对于透镜等聚焦系统,聚焦光斑直径不能小五,2(b)对于显微镜等成像 设备,不能分辨间隔小于,12的两个物点(c)对于介质光波导,不能把光局限 在小于五,2的尺寸上后来,瑞利(Raylcigh)将阿贝衍射理
20、论归纳为一个方程赴器刀siIl(秒)(11)、其中nsin(O)通常被称作数值孔径(Numcdcal A唧u他,NA)这就是人们所熟知的瑞利判据。该判据表明。当且仅当物体上两点之间的距离大于或等于不等式右 边所规定的量时,才被看作是分开的两点。6山东大学硕士学位论文在物体表面的近场光则包含两种成分,一种是可以向远处传播的传播场;另 一种是被局域在物体表面,在物体之外迅速衰减的非辐射隐失场。隐失场是非均 匀场,其性质与样品的性质和结构有密切关系。这种场因物质的存在而存在,不 能在自由空间独立地存在。物体亚波长结构的信息隐藏在隐失场中。隐失场的强度随着离物体距离的增 大而迅速衰减,衰减的速度与空间
21、频率成正比,所以结构越是精细,场就越被强 烈地束缚在物体表面。而远场只有传播波,仅包含电磁场的低空间频率部分,不 包含样品的亚波长结构信息。瑞利判剧建立在远场探测传播场的基础之上,仅在 远场成立,而近场的隐失场并不受它的约束。因而,若想获得超衍射极限的分辨 率以及控制光子的运动,必须利用近场隐失场。表面等离子体作为近场光学的重 要分支主要研究的就是隐失场。12表面等离激元的概述121表面等离激元的发展 表面等离激元体的相关研究已有长达一百多年的历史了。Zennecld2】和SommerfeldE31分别于1907年和1909年在理论上证明了损耗介质(如金属)和非损 耗介质的界面上可能存在一种射
22、频表面电磁波(Radio Frequency Surface Electromagnetic Wave),对金属表面趋附效应的这种研究工作被认为是对隐失场存 在的首次认知。Mie和Debyc先后于1908年和1909年在他们的论文中详细讨论 了单个金属球的近场区域电磁波散射问题。Fan0141在1941年针对金属光栅衍射谱 的异常现象(WoodS anomalies)在光频段进行模式研究。随后,Bethe等科学家也 开展了一些研究,但基于当时条件无法进行进场区域的研究。随着研究的进一步深入,Ritchid5】在1957年从理论上证明了表面等离激元激 发现象的存在,之后这种现象也被人们所广泛认知
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