表面等离子体光学的新进展毕业论文.doc
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1、毕业设计(论文)题 目 表面等离子亚波长光学的研究进展学院名称 核科学技术学院 指导教师 职 称 副教授 班 级 核物理091 学 号 20094380110 学生姓名 2013年5月28日南 华 大 学毕业设计学 院: 核科学技术学院 题 目:表面等离子亚波长光学的研究进展 起 止 时 间2012年12月20日至2013年6月1日 学 生 姓 名: 专 业 班 级: 091核物理 指 导 教 师: 教研室主 任: 院 长: 南 华 大 学毕业设计(论文)任务书学 院: 核科学技术学院 题 目:表面等离子亚波长光学的研究进展 起 止 时 间2012年12月20日至2013年6月1日 学 生 姓
2、 名: 专 业 班 级: 091核物理 指 导 教 师: 教研室主 任: 院 长: 2012年12月20日设计(论文)内容及要求:一、 设计内容:1、理解表面等离子体和非辐射消逝波的基本概念;2、熟悉经典光学衍射理论和光波导理论;3、理解亚波长金属光栅的超透现象和相关物理机理的描述;4、调研表面等离子亚波长光学的发展背景和发展现状;5、总结目前表面等离子亚波长光学的实验和理论研究成果,展望其前景。二、 设计要求:1、根据设计任务书设计内容,作出设计进度安排,撰写开题报告;2、撰写毕业设计(论文),篇幅不少于1.5万字,要求图表数据完整;3、收集查找资料,参考资料不少于十本;4、按毕业设计(论文
3、)规范要求,打印装订成册两本;5、完成英语译文一篇。主要参考资料:1 李继军, 吴耀德, 宋明玉. 表面等离子体激元基本特征研究J. 长江大学学报(自科版)理工, 4(4):46-49(2007).2 顾本源. 表面等离子体亚波长光学原理和新颖效应J. 物理, 36(4): 280287(2007).3 陈林基于金属纳米结构的光波传输与远场超分辨成像:武汉大学博士学位论文武汉:武汉大学,2010,1-284 W. L. Barnes, A. Dereux, and T. W. Ebbesen, “Surface plasmon subwavelength optics,” Nature 424
4、, 824 (2003)5 Pierre Berini1, “Long-range surface plasmon polaritons,” Advances in Optics and Photonics 1, 484588 (2009)6 E. N. Economou, “Surface plasmons in thin films,” Phys. Rev. 182, 539 (1969).指导教师: 2012年12月20日南华大学本科生毕业设计(论文)开题报告设计(论文)题目表面等离子亚波长光学的研究进展 设计(论文)题目来源其它设计(论文)题目类型调研报告起止时间2012年12月-20
5、13年5月一、 设计(论文)依据及研究意义:表面等离子体是沿着导体表面传播的波,当改变金属表面结构时,表面等离子体激元的性质、色散关系、激发模式、耦合效应等都将产生重大的变化,通过SPP与光场之间相互作用,能够实现对光传播的主动操 ,SPP 具有广阔的应用前景.二、 起着重要作用设计(论文)主要研究的内容、预期目标:设计内容:1、 1、理解表面等离子体和非辐射消逝波的基本概念;2、熟悉经典光学衍射理论和光波导理论;3、理解亚波长金属光栅的超透现象和相关物理机理的描述;4、调研表面等离子亚波长光学的发展背景和发展现状;5、总结目前表面等离子亚波长光学的实验和理论研究成果,展望其前景。预期目标:
6、12 月24日-1 月31日收集相关资料,了解表面等离子体激元;2 月 1日-2 月28日完成相关资料的搜集;3 月 1日-3 月16日完成相关文献的阅读;3 月17日-4 月3 日完成相关数据检索;4 月4日5月16日数据处理分析,并完成课题报告三、 设计(论文)的研究重点及难点:1、表面等离子亚波长光学的发展背景和发展现状2、总结目前表面等离子亚波长光学的实验和理论研究成果,展望其前景设计(论文)研究方法及步骤(进度安排): 四、1、 研究方法:阅读文献,查阅资料,认真总结思考;2、 步骤:12月24日-1月31日 收集相关资料,完成开题报告;2月 1日-2月28日 完成相关数据的搜集;3
7、月 1日-3月16日 完成基本理论的计算;3月17日-4月 3日 比较分析计算结果;4月 4日-5月16日 完成论文初稿、定稿、装置。五、 进行设计(论文)所需条件:1 李继军, 吴耀德, 宋明玉. 表面等离子体激元基本特征研究J. 长江大学学报(自科版)理工, 4(4):46-49(2007).2 顾本源. 表面等离子体亚波长光学原理和新颖效应J. 物理, 36(4): 280287(2007).3 陈林基于金属纳米结构的光波传输与远场超分辨成像:武汉大学博士学位论文武汉:武汉大学,2010,1-284 W. L. Barnes, A. Dereux, and T. W. Ebbesen,
8、“Surface plasmon subwavelength optics,” Nature 424, 824 (2003)5 Pierre Berini1, “Long-range surface plasmon polaritons,” Advances in Optics and Photonics 1, 484588 (2009)6 E. N. Economou, “Surface plasmons in thin films,” Phys. Rev. 182, 539 (1969).六、 指导老师意见:签名: 年 月 日 表面等离子体光学的新进展 摘要 表面等离子体(SPP)是沿着导
9、体表面传播的电磁波,随着金属表面结构的改变,表面等离子体激元的色散关系、性质、耦合效应、激发模式等都将发生重大的变化,通过电磁场与SPP之间相互作用,来实现对光的主动控制,表面等离子体光子学已成为一门新兴的学科,它的原理、新颖效应、可能应用以及机制的研究,都极大地吸引科学家们及相应工作者的兴趣,具有巨大的应用前景,例如,应用于制作各种光学元器件和回路,制作纳米波导、表面等离子体光子芯片、耦合器、调制器和开关,应用于亚波长光学数据存储、新型光源、突破衍射极限的超分辨成像、光学纳米光刻蚀术、以及生物光学(作为传感器和探测器)。本文的主要研究内容和结论如下: 1、调研表面等离子亚波长光学的发展背景和
10、发展现状;2、总结目前表面等离子亚波长光学的实验和理论研究成果,展望其前景。关键词- - 表面等离子体亚波长光学,表面等离子体光子学,表面等离子体光子芯片,元器件和回路Abstract Surface plasmon waves propagating along the surface of the conductor, change the structure of the metal surface, the surface plasmon properties, the dispersion relation excited mode coupling effects are will
11、 have a significant change, with the light field between role to achieve active manipulation of light propagation & surface plasmon optics has become an emerging discipline, it is the principle, novel effect and mechanism of inquiry are greatly attracted the interest of researchers & has broad appli
12、cation prospects super-resolution imaging, for example, used in the production of optical components and circuits, the production of nano-waveguide surface plasmon photonic chip, couplers, modulators and switches, used in subwavelength optical data storage, the new light source, breaking the diffrac
13、tion limit, nano-photolithography technique, as well as bio-optical (as sensors and detectors) 。article describes the surface plasmon photonics principle, novel effects and physical mechanisms, and highlight some of the applications The main research works and conclusions are as following: 1、Researc
14、h surface plasmon subwavelength optics development background and development of the status quo;2、Summing up the surface plasmon subwavelength long optical experiments and theoretical research results and look forward to its prospects.Keywords - Surface plasmon sub-wavelength optics, plasmonics, sur
15、face plasmon photonic chips, components and circuits.Con ten ts1 Introduction2 Surface plasmon3 Surface plasmon waveguide4 The SPPs new phenomenon4. 1 Transmission enhancement phenomenon4. 2 Bunching effect4. 3 Break the diffraction limit of ultra-high resolution imaging4.4 Radiative processes and e
16、nhanced nonlinear5 important applications of SPPs5.1 The optical switch based on surface plasmon effect5.2 Optical biosensors5.3 Ultra-high resolution imaging5.4 Nanolithography5.5 Preparation of specific materials5.6 Surface Plasmon detector5.7 surface plasmon solar battery5.8 Surface plasmon modul
17、ator6 Prospects7 Physical news and events1 引言表面等离子体激元是波一种沿着导体表面传播的一种波。通过改变金属的表面结构,表面等离子体的性质特别是他们与光的相互作用能够被调整,这提供了开发新型光学元件的可能。这可能导致一些远比现在获得的更小的长度尺度的小型光学电路。表面等离子体正在亚波长光学,数据存储,光的产生,显微镜学和生物光学方向发展。一大批科学家都对表面等离子体激元感兴趣,从物理学家,化学家,和材料学家到生物学家。令SPs重新燃起了兴趣的是来自最近的进步使金属在纳米尺度特征结构化。这能够反过来使我们能够控制SP的性质来揭示他们潜在的新方面并且能够
18、在特殊应用方面调整他们。例如,SPs正在光学,磁光学,数据存储,显微镜和太阳能电池被发展,以及被用来构建传感器用于检测生物有趣的分子。2 表面等离子体激元基本原理表面等离子体(Surface Plasmons,SPs)是指在金属表面存在的自由振动的电子与光子相互作用产生的沿着金属表面传播的电子疏密波。其产生的物理原理如下:如作图所示,在两种半无限大、各向同性介质构成的界面,介质的介电常数是正的实数,金属的介电常数是实部为负的复数。根据maxwell方程,结合边界条件和材料的特性,可以计算得出表面等离子体的场分布和色散特性。特性一般来说,表面等离子体波的场分布具有以下特性:1.其场分布在沿着界面
19、方向是高度局域的,是一个消逝波,且在金属中场分布比在介质中分布更集中,一般分布深度与波长量级相同。2.在平行于表面的方向,场是可以传播的,但由于金属的损耗存在,所以在传播的过程中会有衰减存在,传播距离有限。3.表面等离子体波的色散曲线处在光线的右侧,在相同频率的情况下,其波矢量比光波矢量大。研究方法目前用来研究的表面等离子体效应的理论方法主要有一下几种:时域有限差分方法(Finite Difference Time Domain ,简称FDTD)。FDTD方法是把 Maxwell方程式在时间和空间领域上差分化。利用蛙跳式(Leaf flog algorithm)-空间领域内的电磁场进行交替计算
20、,通过时间领域上更新来模仿电磁场变化,达到数值计算的目的。用该方法分析问题的时候要考虑研究对象的几何参数,材料参数,计算精度,计算复杂度,计算稳定性等方面的问题。优点是能够直接模拟场分布,精度比较高,是目前使用较多的数值模拟方法之一。2.严格耦合波方法(rigorous coupled-wave analysis ,简称RCWA)。该方法是分析光栅的有利工具,它是基于严格的矢量maxwell方程来分析的。由于在很多的表面等离子的结构中都会引入衍射光栅结构,所以RCWA方法也被越来越多的学者用来分析相关的问题,并且取得了不错的效果。3.有限元方法(Finite Element Method,简称
21、FEM)。该方法也是一种数值模拟方法,它采用简单的问题来近似复杂的问题,在有限元内取近似解逼近精确解。该方法分析的是一种近似结果,但是能解决很多的问题,目前应用也比较广泛。这方面的分析还有其他一些特殊的方法,主要是针对不同的结构,不同的材料二提出,在此就不一一列出。由于目前的表面等离子体器件的尺寸都大多处在亚波长量级,所以制作表面等离子体器件采用的基本是微纳加工的技术。主要技术如下:1.电子束曝光技术:这一步是实现小尺寸器件制作的一个关键和核心的步骤,也可以采取全息等手段,但是效果不如电子束。但是电子束曝光不能制作大面积的器件,这是它的一个弱点。2.金属剥离技术:制作金属光栅结构的核心步骤之一
22、。在电子束曝光之后形成的图形上,采用金属剥离的技术能够制作出效果很好的金属微纳结构。目前这一技术相对比较成熟。3。干法刻蚀技术:制作金属微纳孔结构可以采用该方法。干法刻蚀是利用等离子原理有选择地从芯片表面去除不需要的材料的过程。干法刻蚀主要包括等离子增强反应离子刻蚀、电子回旋共振刻蚀(ECR)、感应耦合等离子体刻蚀(ICP)等蚀刻技术。还有其他的一些特殊工艺应用在整个实验与制作的过程中,像电子束蒸发,离子溅射等技术。3表面等离子体波导在纳米光子学中,波导用来传导光,扮演电缆或线路的角色,是实现纳米光子回路的基础。利用表面等离子体波导作为光子互连元件,具有无电子学RC延迟和光子学衍射极限限制的优
23、势。SPPs 波导结构的种类有沟槽、楔形、金属纳米条、纳米线、纳米颗粒,矩形间隙,狭缝等。金属沟槽和楔形波导。沟槽等离子体激元(channel plasmonpolariton,CPP)是一种电磁波,它束缚于刻在金属表面的沟槽里,并沿着沟槽传播。沟槽形状一般为矩形和三角形(V形)。CPP 波导结构能有效地将SPPs 局域在亚波长范围内传播,模式局域与锥角、槽深有关,形成依赖波导形状的等离子体波。通过调节V形槽的槽深,当槽深接近CPP 穿透深度,不会出现其他高阶模,只有基模,可得到单模等离子体波导,且基模传输距离100 m,具有很强的亚波长局域特性。当槽角度减小时,基模的穿透深度也减小,从而槽深
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