【摘 要】
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本文利用时域有限差分(FDTD)数值模拟、微纳加工、真空红外傅立叶变换光谱等技术从理论和实验上研究具有特定形状和结构的亚波长小洞阵列金属薄膜的异常透射,揭示了若干新的
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本文利用时域有限差分(FDTD)数值模拟、微纳加工、真空红外傅立叶变换光谱等技术从理论和实验上研究具有特定形状和结构的亚波长小洞阵列金属薄膜的异常透射,揭示了若干新的性质。具体结果如下:
第一,在入射电磁波激发下,金属薄膜表面电子的集体振荡将以两种状态存在。第一种是以表面波形式局域在金属表面,并被亚波长小洞阵列衍射,称之为表面等离激元(SPP);另一种局域在金属薄膜亚波长结构附近,称为局域表面等离激元(LSP)。本论文首次指出,亚波长小洞阵列透射谱中的极值是LSP和SPP干涉的结果,LSP和SPP的相位差在这个过程中起着决定性作用。透射谱上的极大和极小的位置及强度可以通过改变小洞的几何形状或周期的大小,进而改变LSP和SPP的位相差来进行调制。
第二,研究了表面等离激元(SPP)被小洞衍射过程中的消光现象。首次将不同形状的小洞按照特定的方式组成单胞,从而构造出由复式格点组成的小洞阵列,研究了SPP被具有复式格点的小洞阵列衍射过程中的消光现象,完善了对小洞阵列异常透射现象的研究。
第三,研究了具有自相似特征的穿孔金属薄膜的透射谱特征,首次发现了具有Sierpinski海绵特征的亚波长小洞阵列的金属结构中由SPP导致的异常透射及其可以在多频段同时实现SPP相关的增强透射的现象。以此为基础,论文通过改变Sierpinski海绵结构中方形小洞的几何形状,实现SPP和LSP在多频段的同时激发,完善了对具有自相似特性金属结构的异常光学透射现象的理解。
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