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1、隨著光子集成技術(shù)的快速發(fā)展,人們更想獲得突破衍射極限的納米光子學(xué)器件,而由于表面等離子體激元的特性,包括短波長(zhǎng),局域性,高的非線性相互作用,使得基于表面等離子體激元的納米光子學(xué)越來(lái)越受到人們的廣泛關(guān)注。近幾年出現(xiàn)了一個(gè)專(zhuān)門(mén)術(shù)語(yǔ)―等離子體光子學(xué)‖來(lái)表述這一重要的光子學(xué)分支。許多的研究都是基于對(duì)稱(chēng)的介質(zhì)與金屬界面構(gòu)成的微納結(jié)構(gòu)開(kāi)展的,而非對(duì)稱(chēng)的介質(zhì)如手性介質(zhì)少有人涉獵,因此對(duì)于手性介質(zhì)與金屬界面的表面等離子體波的研究就非常有意義。
2、 本論文從麥克斯韋方程和手性的本構(gòu)關(guān)系出發(fā),利用場(chǎng)的連續(xù)性條件,得到手性介質(zhì)介質(zhì)和金屬界面表面的等離子體波特征方程,并研究了界面附近表面等離子波的傳播模式,得到了與常規(guī)(非手性)界面TM模式不同的混合模式。
通過(guò)比較非手性界面的情況,研究了表面等離子體波的電磁場(chǎng)分布,功率密度分布,斯托克斯參量分布以及界面兩側(cè)介質(zhì)的穿透深度等幾個(gè)方面的特性。分析了沿著介質(zhì)與金屬界面?zhèn)鞑シ较蚝蜋M向兩側(cè)的能量的損耗特性;得到了表面等離子體波傳播常數(shù)
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