基于表面等离激元和声子极化的器件及波导特性研究

基于表面等离激元和声子极化的器件及波导特性研究

论文摘要

微纳光子学作为一门新兴科学,为未来集成化、小型化光器件及其组成系统的发展提供了新的指引方向。表面等离激元作为其研究领域的重要分支,在微纳光器件、能源利用、生物传感等领域均有重要的应用价值。石墨烯是一种具有良好电学、光学特性的二维材料,其支持的石墨烯表面等离激元具备优异的可调谐性、强大的场束缚能力以及较低的传输损耗。而六方氮化硼作为一种双曲色散特性的天然材料,其支持的声子极化激元更是具备比石墨烯更低的传输损耗特性。本论文的研究内容主要是利用石墨烯、六方氮化硼等材料结合金属光栅、硅光栅等结构提出了多种可调谐光器件、折射率传感器,并针对基于这些混合结构的波导进行传输特性分析及场束缚能力的研究。本论文主要的研究成果如下:(1)提出了一种基于金属银光栅-石墨烯-间隔层-金属银混合结构的中红外可调谐吸收器。通过调节金属银-空气光栅结构的几何参数和石墨烯费米能级,吸收峰的吸收率可以达到99.9%以上。将上述金属银-空气光栅中空气部分替换为折射率传感媒介,进一步提出一种灵敏度为2.3微米每折射率单位的中红外折射率传感器。(2)提出了一种基于石墨烯-间隔层-硅光栅混合结构的中红外可调谐窄带表面等离子体诱导透明(PIT)及慢光效应。通过调控硅光栅、间隔层和石墨烯的相关参数,PIT波峰的品质因数可以超过108,整个PIT窗口内的群时延能大于0.44 ps。进一步提出一种基于石墨烯-渐变周期硅光栅结构的慢光器件,其光捕获带宽可以达到约0.7微米。(3)提出了一种基于六方氮化硼(h-BN)-石墨烯-二氧化硅光栅结构的PIT系统。通过调节该结构的几何参数和石墨烯化学势,在reststrahlen(RS)高频波段内和RS波段外都能实现PIT效应。并且在RS高频波段内PIT窗口的群时延大于0.15 ps。进一步提出一种基于上述基础结构的折射率传感器,其在RS波段之外的灵敏度为0.336微米每折射率单位。(4)提出了一种基于石墨烯包覆h-BN纳米线对波导结构,该结构可以分别支持表面等离激元-声子极化混合模式和声子极化模式。研究结果表明表面等离激元-声子极化混合模式的最低阶模式具有比其他同类型模式更强大的场束缚能力和更低的传输损耗特性。通过调节衬底半径或者石墨烯费米能级,都能实现这种混合模式的最低阶模式超过105的场加强。(5)研究了石墨烯-h-BN三明治型圆波导结构。针对该结构中包含h-BN这种各向异性介电常数的材料,从麦克斯韦方程组出发推导出该材料区域横磁模式的电场分量和磁场分量之间的关系式。并且结合边界条件,进一步推导出该多层波导结构支持横磁模式的特征方程。(6)针对石墨烯-h-BN三明治型圆波导结构,研究了它的几何参数和石墨烯化学势分别与其支持的声子极化-声学表面等离激元混合模式和声子极化-光学表面等离激元混合模式的有效模式折射率实部和优良指数(FOM)之间的依赖关系。并分析了表面等离激元和声子极化激元的耦合对这两种混合模式色散特性的影响。通过调控石墨烯化学势,声子极化-声学表面等离激元混合模式的FOM可以超过180。

论文目录

  • 致谢
  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  •   1.1 引言
  •   1.2 表面等离激元
  •     1.2.1 金属表面等离激元的特点和研究进展
  •     1.2.2 石墨烯表面等离激元的特点和研究进展
  •   1.3 六方氮化硼表面声子极化激元
  •     1.3.1 六方氮化硼声子极化激元的特点和研究进展
  •     1.3.2 混合表面等离激元-声子极化激元模式的特性及应用
  •   1.4 本论文的研究内容
  • 2 基于表面等离激元的平面波导及相关光器件
  •   2.1 引言
  •   2.2 介质-石墨烯薄片-介质平面结构的色散特性
  •   2.3 金属银薄片-介质平面结构的色散特性
  •   2.4 介质-金属银-石墨烯-介质平面结构的色散特性
  •   2.5 基于金属银光栅/石墨烯混合结构的吸收器
  •     2.5.1 SGGSS结构模型
  •     2.5.2 基于SGGSS结构的吸收器数值结果及讨论
  •   2.6 基于金属银光栅/石墨烯混合结构的折射率传感器
  •   2.7 本章小结
  • 3 基于石墨烯及硅光栅的等离子体诱导透明
  •   3.1 引言
  •   3.2 石墨烯-多层介质结构支持模式色散特性的理论分析
  •   3.3 基于石墨烯-间隔层介质-硅光栅结构实现窄带PIT
  •     3.3.1 石墨烯-间隔层介质-硅光栅结构及数值分析方法
  •     3.3.2 基于石墨烯-间隔层介质-硅光栅结构的PIT效应
  •   3.4 基于石墨烯-介质-光栅-硅衬底结构的慢光效应
  •   3.5 本章小结
  • 4 基于h-BN-石墨烯结构RS波段内及RS波段外的PIT
  •   4.1 引言
  •   4.2 基于h-BN-石墨烯-二氧化硅光栅混合结构的PIT
  •     4.2.1 介质-h-BN-石墨烯-介质多层结构的理论分析
  •     4.2.2 h-BN-石墨烯-二氧化硅光栅混合结构的模型介绍
  •     4.2.3 HGSG混合结构实现RS高频波段PIT及RS波段外PIT
  •   4.3 h-BN-石墨烯-传感媒介混合结构实现温度不敏感折射率传感器
  •   4.4 本章小结
  • 5 石墨烯包覆h-BN纳米线对波导结构及场加强效应的研究
  •   5.1 引言
  •   5.2 石墨烯包覆h-BN的纳米线对的模型架构与理论分析
  •   5.3 石墨烯包覆h-BN纳米线对的数值计算结果及相关讨论
  •     5.3.1 不同参数对GHNP支持模式的色散特性的影响
  •     5.3.2 SPP-PHP-GHNP最低阶模式的场加强效应
  •   5.4 本章小结
  • 6 石墨烯hBN三明治型纳米线波导的理论与数值研究
  •   6.1 引言
  •   6.2 HSGNW结构支持模式的色散特性和传输特性
  •     6.2.1 HSGNW结构模型及各向异性材料色散特性理论分析
  •     6.2.2 HSGNW结构支持模式的色散和传输特性数值仿真结果及讨论
  •   6.3 石墨烯六方氮化硼三明治型纳米线波导对
  •   6.4 本章小结
  • 7 总结及展望
  •   7.1 本论文研究内容的总结
  •   7.2 下一步准备开展的研究工作
  • 参考文献
  • 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果
  • 独创性声明
  • 学位论文数据集
  • 文章来源

    类型: 博士论文

    作者: 叶燊

    导师: 简水生

    关键词: 表面等离激元,声子极化激元,六方氮化硼,石墨烯,表面等离子体诱导透明,折射率传感器

    来源: 北京交通大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,信息科技

    专业: 物理学,无线电电子学

    单位: 北京交通大学

    分类号: TN252

    总页数: 149

    文件大小: 13613K

    下载量: 374

    相关论文文献

    • [1].拓扑表面等离激元[J]. 物理学报 2019(22)
    • [2].人工表面等离激元及其在微波频段的应用[J]. 电子与信息学报 2017(01)
    • [3].表面等离激元传播的调制[J]. 物理学报 2019(14)
    • [4].表面等离激元增强的光和物质相互作用[J]. 物理学报 2019(14)
    • [5].金属表面等离激元耦合理论研究进展[J]. 物理学报 2019(24)
    • [6].局域表面等离激元[J]. 物理 2014(05)
    • [7].北京大学物理学院聚焦表面等离激元研究取得重要进展[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2011(01)
    • [8].表面等离激元辅助反应及其表征研究进展[J]. 光散射学报 2018(04)
    • [9].基于微波表面等离激元的360°电扫描多波束天线[J]. 物理学报 2016(14)
    • [10].聚焦表面等离激元研究取得进展[J]. 光机电信息 2011(01)
    • [11].表面等离激元研究新进展[J]. 物理学进展 2009(03)
    • [12].局域表面等离激元增强红外吸收[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2019(12)
    • [13].基于空间调制超材料的人工表面等离激元天线[J]. 舰船电子对抗 2019(05)
    • [14].人工局域表面等离激元诱导的超透射(英文)[J]. 原子与分子物理学报 2018(02)
    • [15].分子激发中的表面等离激元增强效应[J]. 物理学报 2014(09)
    • [16].基于表面等离激元场的分子反射镜的理论研究[J]. 物理学报 2014(21)
    • [17].基于人工表面等离激元结构的全向隐身[J]. 物理学报 2019(15)
    • [18].几何相位调控的表面等离激元透镜的近场模式及其聚焦优化[J]. 科学通报 2019(26)
    • [19].偏振不敏感的表面等离激元三维聚焦研究获进展[J]. 中国光学 2014(05)
    • [20].太赫兹表面等离激元共振传感器[J]. 光谱学与光谱分析 2011(08)
    • [21].表面等离激元调控化学反应[J]. 物理学报 2019(14)
    • [22].表面等离激元“热点”的可控激发及近场增强光谱学[J]. 物理学报 2019(14)
    • [23].表面等离激元受激辐射方向性调控研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2018(03)
    • [24].物理所传播的表面等离激元的高度可调控性研究获进展[J]. 硅酸盐通报 2013(04)
    • [25].表面等离激元耦合体系及其光谱增强应用[J]. 物理学报 2019(14)
    • [26].局域表面等离激元-量子复合体系中量子干涉的理论研究[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(02)
    • [27].差分表面等离激元共振传感仿真研究[J]. 测试技术学报 2012(02)
    • [28].基于LabVIEW的表面等离激元共振测量液体折射率[J]. 物理实验 2011(04)
    • [29].表面等离激元催化反应[J]. 西安邮电大学学报 2019(03)
    • [30].单介质加载双层石墨烯对称表面等离激元波导的理论分析[J]. 激光与光电子学进展 2019(20)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    基于表面等离激元和声子极化的器件及波导特性研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢