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[5]驗證后,我們提出一種新型的復(fù)合楔形波導(dǎo)結(jié)構(gòu),如下圖:對其進行建模仿真,得到相應(yīng)的一組物理參數(shù)。與前人成果比對,并進行優(yōu)化,最終得到高性能的導(dǎo)波結(jié)構(gòu)。可行性分析圖書館以及我?,F(xiàn)有的豐富的電子網(wǎng)絡(luò)資源,可以提供足夠的實驗參數(shù)等本課題實驗所需的相關(guān)信息。COMSOLMultiphysics是一款大型的高級數(shù)值仿真軟件。廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域的科學(xué)研究以及工程計算,被當今世界科學(xué)家稱為“第一款真正的任意多物理場直接耦合分析軟件”。模擬科學(xué)和工程領(lǐng)域的各種物理過程,COMSOLMultiphysics以高效的計算性能和杰出的多場雙向直接耦合分析能力實現(xiàn)了高度精確的數(shù)值仿真。研究計劃進度安排及預(yù)期目標進度安排第1-4周:進行文獻查找和整理,文獻閱讀和翻譯,了解SPP的研究進展,完成開題報告撰寫;第5-8周:掌握COMSOL仿真軟件的基本用法,對前人提出的結(jié)構(gòu)進行建模仿真,提出我們的新型結(jié)構(gòu)并進行仿真;第9-12周:分析實驗結(jié)果,得出物理參數(shù),分析并進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化;第13-15周:進行仿真測試資料和數(shù)據(jù)整理,完成畢業(yè)論文撰寫和答辯。預(yù)期目標在了解SPP的基本特性之后,研究作為主要應(yīng)用的復(fù)合波導(dǎo)的導(dǎo)波特性及物理特性。學(xué)會使用COMSOL軟件對需要的結(jié)構(gòu)進行建模仿真,提出新型的結(jié)構(gòu)進行仿真并且優(yōu)化,為后期的研究提供理論基礎(chǔ)。參考文獻陳艷坤,韓偉華,李小明.突破衍射極限的表面等離子激元[J].光電技術(shù)應(yīng)用,2011,26(4).王慶艷,王佳,張書練.基于金屬表面等離子激元控制光束的新進展[J].光學(xué)技術(shù),2009,35(2):163-174.DmitriK.GramotnevandSergeyI.Bozhevolnyi.Plasmonicsbeyondthediffractionlimit.NaturePhotonics,vol4,Feb2010,83-91.YushengBian,ZhengZheng,XinZhao,Symmetrichybridsurfaceplasmonpolaritonwaveguidesfor3Dphotonicintegration.OpticsExpress,Vol17,No.23,Nov2009.YushengBian,ZhengZheng,YaLiu,Hybridwedgeplasmonpolaritonwaveguidewithgoodfabrication-error-toleranceforultra-deep-subwavelengthmodeconfinement.OpticsExpress,Vol.19,No.23,Nov2011.文獻翻譯和原稿突破衍射極限的表面等離子體光子學(xué)DmitriK.GramotnevandSergeyI.Bozhevolnyi摘要近幾年,基于SPP(表面等離子體激元)的納米光子學(xué)的研究快速興起。電磁波沿金屬介質(zhì)的交界面?zhèn)鞑?,而且以超越衍射極限的微小尺度被金屬納米結(jié)構(gòu)導(dǎo)行。對于高度集成的光子信號處理系統(tǒng)的設(shè)計,納米分辨率的光學(xué)成像技術(shù)和傳感器的設(shè)計而言,這種不尋常的特性有著獨特的前景。這篇綜述總結(jié)了等離子體導(dǎo)波的基本原理和主要成就,并詳細介紹了亞波長表面等離子體波導(dǎo)、無源和有源納米表面等離子體器件、光場探測和操縱、納米尺度光學(xué)聚焦的配置等多個領(lǐng)域的最新進展。最后,討論了納米光子器件和電路的潛在發(fā)展和應(yīng)用,如光信號處理,納米光學(xué)器件以及近場納米級分辨率顯微鏡的制造。前言半導(dǎo)體器件的性能、速度以及易用依賴于它們在外部器件上的小型化與集成化。然而,當代電子設(shè)備的信息集成處理和傳感正在迅速達到理論上的速度和帶寬的限制,這是一個日益嚴重的問題,阻礙了現(xiàn)代科技中許多領(lǐng)域的進一步發(fā)展。最有前途的一種解決方案是用光信號取代作為信息載體的電信號。然而,在光信號處理器件和集成電路中用電磁波作為信息載體遇到的最主要的問題是,比起電子學(xué)器件,光子學(xué)無法將器件做到高度集成化和小型化。這個問題主要是由于光在介質(zhì)中受到衍射極限的限制無法將電磁波限制在比波長小的多的納米尺度中。結(jié)論表面等離子體光子納米結(jié)構(gòu)有超越衍射極限導(dǎo)行表面等離子光子的能力。這項仍在持續(xù)進行的研究證實了這些結(jié)構(gòu)有著將光場局限在納米尺度區(qū)域內(nèi)的能力。這些結(jié)構(gòu)可以將光能傳輸?shù)郊{米尺度的光電器件甚至傳輸?shù)搅孔狱c和獨立的分子上。導(dǎo)行的表面等離子體光子信號有可能很強烈地被局限在亞波長的尺度內(nèi),這使的這些結(jié)構(gòu)對于將來設(shè)計和發(fā)展高度集成的高效納米光子信號處理電路有著重要作用。人們同樣期待這項研究能夠在現(xiàn)有的光通信和微納電子信息處理系統(tǒng)之間搭建一座橋梁。表面等離子體光子納米聚焦結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出強烈的光場增強和局域限制的效應(yīng),這對于新一代傳感器、探測器的設(shè)計,納米光學(xué)技術(shù)的發(fā)展有著潛在的價值。這項技術(shù)可以在幾個分子尺度內(nèi)實現(xiàn)光學(xué)刻劃。這可能導(dǎo)致在納米技術(shù)、生物光子技術(shù)以及醫(yī)療測試領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的光學(xué)操作手段。表面等離子體光子納米結(jié)構(gòu)的獨特功能在其他令人興奮的研究方向同樣被深入地研究和探索,如金屬納米粒子的局域化,通過亞波長孔等離子體激發(fā)等離子體介導(dǎo)的增強,使用表面等離子體光子近場結(jié)構(gòu)進行熱輔助磁記錄。需要注意的是由于表面等離子光子學(xué)的快速發(fā)展,這篇綜述可能沒有充分涵蓋在這個的領(lǐng)域的最新進展。在光學(xué)信號處理、傳感、成像領(lǐng)域,表面等離子光子結(jié)構(gòu)在未來的實際應(yīng)用情況依賴于該領(lǐng)域中的理論進展。然而這些未來的應(yīng)用甚至更加依賴于能否成功地發(fā)展出實驗方法和對于理想結(jié)構(gòu)可行的制造技術(shù),能否有效地激發(fā)出超越衍射極限的表面等離子光子模式,以及能否實現(xiàn)納米尺度下信號的檢測。表面等離子體光子學(xué)仍處在其嬰兒階段,那些為了達到有效激發(fā)、操縱以及檢測目的而設(shè)計的表面等離子光子器件能否有效地集成將是未來重要而又艱巨的技術(shù)挑戰(zhàn)。翻譯原文
畢業(yè)論文(設(shè)計)文獻綜述和開題報告考核一、對文獻綜述、外文翻譯
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