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文檔簡介
1、微納光子器件與技術(shù)作為一門新興學(xué)科,在許多領(lǐng)域具有重大潛在應(yīng)用,是目前國際光學(xué)研究的前沿和熱點之一。隨著光子器件的特征尺寸不斷縮小,當其降至微納米(亞波長)量級時,將會出現(xiàn)很多宏觀條件下沒有的光學(xué)特性。利用微納尺寸結(jié)構(gòu)這種特殊的光學(xué)特性,可以設(shè)計出許多新型功能型光子器件及系統(tǒng)裝置。本文提出并研究了一種基于表面等離子共振腔結(jié)構(gòu)的紅外超寬帶近完美吸收光子器件。利用時域有限差分算法(FDTD),對光子器件在紅外波段的吸收特性進行了詳細的研究。
2、文章的主要工作和創(chuàng)新點如下:
論文提出了一種基于表面等離子激元的周期性啁啾亞波長結(jié)構(gòu)紅外超大帶寬近完美吸收光子器件。它由一維或二維空間周期性排列的亞波長結(jié)構(gòu)單元組成。每個亞波長結(jié)構(gòu)單元由均勻的金屬層和其上的多個寬度啁啾的金屬/電解質(zhì)雙層光柵結(jié)構(gòu)構(gòu)成的金屬-絕緣體-金屬諧振腔組成。每個諧振腔通過表面等離子激元俘獲共振波長附近的光子。由于采用線性啁啾的諧振腔寬度,因而諧振腔的共振波長可覆蓋較大的波長范圍,通過亞波長結(jié)構(gòu)設(shè)計和相
3、位匹配理論計算和優(yōu)化,實現(xiàn)了大波長范圍內(nèi)的近完美吸收。在工作波長~9μm處,吸收帶寬3μm范圍內(nèi)的平均吸收率達到92%。
在上述研究的基礎(chǔ)上,進一步提出了一種便于制作的亞波長紅外吸收光子器件結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)可通過納米壓印技術(shù)對金屬-絕緣體-金屬多層膜結(jié)構(gòu)進行模壓從而實現(xiàn)大規(guī)模制作。研究表明,采用合理的周期性亞波長啁啾結(jié)構(gòu),同時保證一定精度的模壓深度,也可實現(xiàn)大帶寬范圍內(nèi)的近完美吸收。這給亞波長超帶寬完美吸收器件的批量生產(chǎn)制作
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