基于SPPs的纳米结构波导传输特性研究

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表面等离子体激元(Surface PlasmonPolaritons,SPPs)由于具有透射增强、亚波长局域等特点,使得在纳米尺度的金属结构中对光场实现局域化和导波成为可能,从而为提高光子器件的集成度带来了新的途径。论文首先详细介绍了SPPs基本理论以及分析SPPs模场分布的时域有限差分(FDTD)法,在此基础上,本文对以下问题作了重点研究:设计了一种新型双层金属/介质/金属结构,仿真结果表明,该结构不但成功激发出了SPPs,并且可以对SPPs的传播提供能量补偿,有效提高了SPPs在金属膜表面的传播距离。应用FDTD方法,对一种金属/介质/金属型表面等离子体的波导布拉格光栅的光学性能进行了研究。结果表明,光栅周期、光栅数目、光栅深度以及占空比等结构参数对透射光谱有重要影响。通过布拉格光栅结构参数的调节,可得到该结构的3dB带宽为70nm,消光比为17.08dB,可作为窄带滤波器。对金属/介质/金属型波导结构滤波器的进一步研究发现,选取适当的谐振腔长度,可以得到不同波长的谐振峰;通过调节透射狭缝的参数,可以对谐振峰的带宽进行调节。由此对滤波器各结构参数进行了进一步的优化,最终得到带宽相对较小的1.55μm窄带滤波器,其3dB带宽为24nm。研究结果表明,基于SPPs的波导滤波器可以在小于衍射极限的纳米尺度范围内实现对光的滤波功能,可应用于高速大容量的光纤通信系统中。
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