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1、金屬納米材料有許多光學(xué)特性,其在表面產(chǎn)生的光的定向傳輸以及光的超衍射極限匯聚就是我們常研究的光學(xué)特性,并被人們所利用,其中將極小的電子原件集成在一個(gè)芯片上就是其中之一,對(duì)研究超高速光子計(jì)算機(jī)做出貢獻(xiàn)。對(duì)于增強(qiáng)生物分子探測(cè)靈敏度等方面有巨大作用。當(dāng)今,被研究的局域等離激元共振的結(jié)構(gòu)有很多種,比較常見(jiàn)的有納米星結(jié)構(gòu)和bowtie結(jié)構(gòu)。通過(guò)模擬不同結(jié)構(gòu)近場(chǎng)相干控制特性,證實(shí)了垂直偏振方向臂與平行偏振方向臂之間存在耦合作用,得到的結(jié)果如下:
2、r> (1)垂直臂激發(fā)過(guò)程中,導(dǎo)致其中一個(gè)臂不能產(chǎn)生大量的相反電荷,是由于在此過(guò)程中,兩個(gè)平行臂的尺寸不同,從而造成了其共振波長(zhǎng)有差異。所以,缺少的相關(guān)電荷,我們需要通過(guò)垂直臂來(lái)供給,而這種現(xiàn)象就是我們所說(shuō)的垂直臂共振。在此過(guò)程中,垂直臂就是一個(gè)不斷供給電荷的能量庫(kù)。
(2)得到了bowtie結(jié)構(gòu)的近場(chǎng)控制結(jié)果,結(jié)果顯示,通過(guò)調(diào)節(jié)兩束光的相對(duì)位相延遲,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)bowtie結(jié)構(gòu)尖端的相干控制,并且是以2π為周期的,而在只有一
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