旋转对称表面等离激元结构中极端局域光场的准正则模式分析

旋转对称表面等离激元结构中极端局域光场的准正则模式分析

论文摘要

金属微纳结构中表面等离激元能够将自由空间光场局域到亚波长甚至纳米尺度,增强光与物质相互作用等各种物理过程,为等离激元光学在诸多领域带来诱人的应用.然而,目前对表面等离激元光学模场的局域性定量描述仍主要基于直观的空间几何尺寸确定的模式体积,并常被用于刻画模场与物质相互作用的强度.本文基于准正则模理论发展了表征表面等离激元结构中光场局域的理论描述方法,并针对两类典型结构的表面等离激元共振进行了系统的模式分析.结果显示表面等离激元共振可由多个本征模式构成,观察到的光场局域是所有模式共同作用的结果,只有当共振对应单一模式时可以用该本征模式的模式体积描述光场局域.最后,基于上述结果,本文探讨了极端局域光场和近来出现的"皮米腔"的光场局域本质.

论文目录

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周强,林树培,张朴,陈学文

关键词: 光场局域,表面等离激元,准正则模式分析,旋转对称体

来源: 物理学报 2019年14期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 物理学

单位: 华中科技大学物理学院

基金: 国家自然科学基金(批准号:11874166),国家自然科学基金青年科学基金(批准号:11604109)资助的课题~~

分类号: O437

页码: 106-117

总页数: 12

文件大小: 3326K

下载量: 44

相关论文文献

  • [1].光场成像原理及应用技术[J]. 兵器装备工程学报 2020(02)
  • [2].亚周期尺度下的新型光场调控[J]. 量子电子学报 2020(01)
  • [3].新颖特性光场的二级精细调控[J]. 量子电子学报 2020(01)
  • [4].单交变光场的微控移相精密直线位移测量方法[J]. 光学学报 2020(02)
  • [5].超表面多维光场调控及基于机器学习的优化[J]. 科学通报 2020(18)
  • [6].基于光场调控的光纤通信传输方法[J]. 激光杂志 2020(06)
  • [7].单交变光场余弦透光面集成化时栅传感器研究[J]. 仪表技术与传感器 2020(08)
  • [8].非线性自加速光场及其应用(英文)[J]. 物理学进展 2020(05)
  • [9].压缩光场重建与深度估计[J]. 应用光学 2019(02)
  • [10].光场成像原理及其历史进程[J]. 中国科技信息 2017(23)
  • [11].“光场调控、传输及其应用”专题前言[J]. 光学学报 2016(10)
  • [12].光场衍射在压缩感知鬼成像中的研究[J]. 激光与红外 2016(11)
  • [13].基于电磁诱导透明机制的压缩光场量子存储[J]. 物理学报 2017(07)
  • [14].基于矩阵变换的光场成像及重聚焦模型仿真[J]. 光子学报 2017(05)
  • [15].光场成像技术及其在计算机视觉中的应用[J]. 中国图象图形学报 2016(03)
  • [16].计算混沌光场熵的新方法[J]. 量子光学学报 2016(03)
  • [17].光场图像三维重建中的关键技术综述[J]. 福建电脑 2016(09)
  • [18].基于光场成像的三维测量方法的研究[J]. 仪器仪表学报 2015(06)
  • [19].光场成像技术的革新与前景分析[J]. 科技传播 2015(13)
  • [20].光场技术:让用户拥有更自然的景深[J]. 发明与创新(大科技) 2017(10)
  • [21].光场改变了什么?[J]. 人像摄影 2012(08)
  • [22].关于光场的思考[J]. 人像摄影 2012(08)
  • [23].单轴晶体中杂化偏振矢量涡旋光场的传输特性[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2020(01)
  • [24].基于光场重聚焦原理的目标探测研究[J]. 电子世界 2019(01)
  • [25].新型矢量光场调控:简介、进展与应用[J]. 光学学报 2019(01)
  • [26].基于深度学习的光场加密图像恢复技术[J]. 光学仪器 2019(04)
  • [27].自动驾驶与光场技术[J]. 高科技与产业化 2018(02)
  • [28].基于远红外相机的被动式光场成像[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(04)
  • [29].通过计算呈现真实——浅析光场成像技术[J]. 现代电影技术 2018(11)
  • [30].自由空间中偏振调制光场的传输及控制[J]. 光学学报 2016(10)

标签:;  ;  ;  ;  

旋转对称表面等离激元结构中极端局域光场的准正则模式分析
下载Doc文档

猜你喜欢