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文檔簡介
1、納米腔是一種尺寸在納米數(shù)量級的諧振腔,它的原理是在折射率不連續(xù)的介質表面上的反射、衍射或者全反射等效應,把光約束限制在一個納米尺寸的區(qū)域內。納米腔在光通信器件和激光器等領域具有廣泛而有前景的應用價值。
近年來,表面等離子體激元(Surface Plasmon Polaritons,SPPs)的混合等離子激元納米激光器吸引著廣大科研工作者的注意。它能夠突破衍射極限,在遠低于其衍射限制的情況下產(chǎn)生和維持光。其強烈、相干而且具有限制
2、能力的光場,可以顯著提高光與物質的相互作用,并且從根本上為生物傳感、數(shù)據(jù)存儲、光刻和光通信等領域帶來新的功能。然而現(xiàn)有的激光設計通常依賴于化學方法合成的納米線和納米微盤實現(xiàn)。這些化學合成的材料具有單晶等一系列優(yōu)點,但是其缺點也很明顯。這些結構通常在基片上是隨機分布的,不適合于和片上的集成光回路之間的對接;同時,化學合成材料的形狀通常固定在特定的形狀,不具有好的方向性出射。
為了解決這些問題,我們在論文中針對自上而下的物理制備過
3、程設計了一種基于半導體-絕緣體-金屬的混合表面等離子納米腔,著重研究了制備過程中不可避免的因素,例如表面粗糙度,形變對于納米腔性質的影響,并最終得到了一種具有高適應性的單向平面內發(fā)射的納米激光器的設計。
本論文集中研究了混合等離子體納米腔的構型和激光出射特性,設計并仿真了一系列不同類型的納米腔,同時仿真研究了納米腔-波導的結構,在激光泵浦的條件下研究了納米腔的場分布、Q值變化以及激光定向出射的特性。
本論文主要做出了
4、以下工作:
建立了一種三維納米腔結構,基于混合半導體-絕緣體-金屬的微腔結構,仿真研究了納米腔的場分布和Q值等性質。
接著,通過改變納米腔的形狀,對納米腔的外邊界和內邊界等的形變研究了納米腔的Q值、有效模體積和珀塞爾因子等,我們的結果表明納米腔具有非常好的抗外界干擾能力以及較好的穩(wěn)定性能。
提出了一種納米腔-波導的新型結構,得到了沿波導的單向出射。同時,改變波導寬度、納米腔表面粗糙度等,仿真研究了納米腔定向
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