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文檔簡介
1、表面等離子體是一種存在于金屬與介質(zhì)表面的電磁波傳播模式。傳統(tǒng)光學(xué)器件的尺寸受到衍射的制約難以進行大規(guī)模集成化,表面等離子體以其突破衍射極限的特性使其能夠在光學(xué)器件的集成化與微納化領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。此外表面等離子體效應(yīng)能夠顯著增強電磁波的電場強度,其局域增強效應(yīng)能很好地促進光學(xué)非線性過程,因此在光頻譜調(diào)控、補償光傳輸損耗和全光信號處理等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。
本文從理論模型與數(shù)值仿真兩個方面對表面等離子體微納波導(dǎo)中的非線性信號
2、調(diào)控進行了研究。
首先介紹了表面等離子體的基礎(chǔ)理論與時域有限差分(FDTD)數(shù)值分析方法,進而針對多種能夠產(chǎn)生表面等離子體效應(yīng)的負(fù)介電常數(shù)材料(銀,金等),分析了它們的材料特性。
其次,通過求解麥克斯韋方程組理論分析了金屬-介質(zhì)-金屬(MIM)波導(dǎo)的傳輸特性,討論了波導(dǎo)的傳輸模式、等效折射率、截止波長與透射譜。
最后,介紹了MIM波導(dǎo)中四波混頻效應(yīng)的基本理論,分析了四波混頻效率與相位失配量的關(guān)系。在芯層厚度
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