微纳光子器件性能研究

微纳光子器件性能研究

论文摘要

微纳光子学是一门研究在微纳尺度下光与物质的相互作用规律,及其在光的产生、传输、调控、探测和传感等方面的学科。本论文针对微纳光子学中的两种器件:集成金属纳米天线和超导纳米线单光子探测器的腔体结构进行了性能研究和结构设计。重点开展了以下几个方面的工作:首先,分析了表面等离激元的相关原理和产生机制,介绍了对球状纳米颗粒适用的局域表面等离子体共振理论,对于其他几何形状的纳米颗粒,介绍了离散偶极子近似和时域有限差分两种数值仿真方法。分析了波导衰逝波,根据波导光谱学理论,得到集成金属纳米天线的局域表面等离子体共振消光光谱。其次,使用仿真软件FDTD Solutions对集成交叉领结纳米天线的光学特性进行讨论。分析了集成水平领结纳米天线的偶极等离子体共振及其灵敏度特性,分析了集成垂直领结纳米天线的最大局域场增强特性,分析得出了集成交叉领结纳米天线的可调偶极等离子体共振波长和可调最大局域场增强的结论,分析了共振波长的灵敏度,并考虑了加工误差对集成纳米天线可调性能的影响。接着,介绍了超导纳米线单光子探测器。介绍了超导纳米线的蜿蜒曲折几何结构、工作过程和器件材料,分析了超导纳米线单光子探测器的性能指标以及它们之间相互制约的关系,详细描述了超导纳米线单光子探测器系统集成方案的三个模块:单光子探测模块、电气模块和光学模块。最后,设计了简化布拉格反射镜:6个周期的布拉格反射镜与单层金属薄膜层构成的腔体结构,来增强超导纳米线Nb N的吸收效率,分析了Nb N结构对超导纳米线单光子探测器吸收效率和偏振消光比的影响,确定了最优的Nb N结构:宽度75nm、厚度8nm、周期125nm,并且通过引入高折射率Si介质薄膜,大大降低了超导纳米线单光子探测器的偏振消光比。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  •   1.1 课题的研究背景与意义
  •   1.2 国内外研究现状
  •   1.3 本文主要工作
  •   1.4 论文安排
  • 第二章 集成金属纳米天线理论
  •   2.1 表面等离激元
  •     2.1.1 传导型表面等离激元
  •     2.1.2 局域表面等离激元
  •   2.2 波导衰逝波
  •   2.3 LSPR理论和数值仿真方法
  •     2.3.1 LSPR理论
  •     2.3.2 DDA原理
  •     2.3.3 FDTD原理
  •     2.3.4 FDTD Solutions软件简介
  •   2.4 本章小结
  • 第三章 集成交叉领结纳米天线
  •   3.1 数值仿真模型
  •   3.2 集成水平领结纳米天线
  •     3.2.1 底边变化,顶角固定
  •     3.2.2 顶角变化,底边固定
  •     3.2.3 灵敏度分析
  •   3.3 集成垂直领结纳米天线
  •     3.3.1 底边变化,顶角固定
  •     3.3.2 顶角变化,底边固定
  •   3.4 集成交叉领结纳米天线
  •     3.4.1 可调偶极等离子体共振波长—集成水平领结纳米天线
  •     3.4.2 可调最大局域场增强—集成垂直领结纳米天线
  •     3.4.3 灵敏度分析
  •     3.4.4 加工误差分析
  •   3.5 本章小结
  • 第四章 超导纳米线单光子探测器
  •   4.1 SNSPD的几何结构和工作过程
  •   4.2 SNSPD的性能指标
  •   4.3 SNSPD的器件材料
  •   4.4 SNSPD的系统集成
  •   4.5 SNSPD的应用
  •   4.6 本章小结
  • 第五章 基于简化布拉格反射镜的高效偏振非敏感SNSPD设计
  •   5.1 腔体结构设计
  •   5.2 数值仿真模型
  •   5.3 纳米线参数分析
  •   5.4 本章小结
  • 第六章 总结与展望
  •   6.1 论文工作总结
  •   6.2 研究展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者简介
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 凌森银

    导师: 余旭涛,陈鹏

    关键词: 微纳光子器件,局域表面等离子体共振,集成交叉领结纳米天线,超导纳米线单光子探测器

    来源: 东南大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

    专业: 物理学,材料科学

    单位: 东南大学

    分类号: O53;TB383.1

    DOI: 10.27014/d.cnki.gdnau.2019.000072

    总页数: 88

    文件大小: 3623K

    下载量: 56

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