Fano共振相关论文
进入二十一世纪后,太赫兹波段研究被视为最具突破性和挑战性的新兴技术领域。相比于微波波段的电磁特性,太赫兹波频率更高,在相同......
常见的共振响应谱表现为近似对称分布的洛伦兹线型,而Fano共振则表现出明显的非对称的响应谱.尝试在普通物理实验层次展示Fano共振......
本文基于Fano共振效应具有的高品质因数Q以及电场局域特性设计了一种全介质超表面结构,探究超表面结构参数与品质因数Q和调制深度间......
为了实现高灵敏度的双参量传感,设计了一种对称的全介电超表面结构。在超表面上涂覆气敏薄膜后,会产生标记为dip 1和dip 2的两个Fano......
近年来,局域表面等离子体共振(Localized Surface Plasmon Resonance,LSPR)传感器以其结构简单,波长、强度、相位可调谐振响应等优点......
自从1998年Ebbesen小组发现了光透过金属薄膜上阵列的亚波长孔径时会产生异常光学透射现象,随即引发了研究人员极大的热情。其中亚......
超构材料由于其独特的电磁响应特性受到了人们的极大关注,已经发展成为横跨物理学、化学、生物学以及医学等领域的一个研究热点。......
在过去的二十年里,太赫兹技术的研究飞速发展。为了满足太赫兹波应用需求,太赫兹探测器与调制器逐渐成为研究热点。但是目前这两种......
在金属与介质接触面上,加以一个频率足够高的电磁场,这个接触面电子和光子相互作用形成的一种电荷密度波,被称为表面等离激元(Surfa......
随着纳米微刻技术和材料生长技术的发展,制造各种介观结构已经成为可能,对介观系统的研究与日俱增。应用电场来控制和操纵介观结构......
光与物质的相互作用得到了广泛的研究和应用。其中频率转换一直是非线性光学材料中的研究重点,其应用包括微纳结构材料表征、相干......
表面等离激元(Surface Plasmon Polaritons,SPPs)可以突破衍射极限并产生很强的局场增强效应,使得集成纳米光子器件的设计具有高度的......
光学纳米结构拥有优异的波前调控能力,成为解决传统光学元件瓶颈的有效方法。随着以电子束曝光(Electron beam lithography)为代表的......
表面等离激元(Surface Plasmon Polaritons,简记为SPPs)是一种电磁表面波,它是光子与自由电子在金属表面相互作用而引起的电磁集体振......
基于金属材料的纳米结构,由于其特有的表面等离激元共振特性(Surface Plasmon Resonance,SPR),可以实现电磁波振幅、相位、偏振等特......
Fano共振是一种会产生非对称线型的共振现象,其非对称线型源于离散态的窄谱和连续态的宽谱之间的干涉作用,并广泛应用于微波、光学......
高品质因子(Q值)Fano共振有着广泛的应用,比如高灵敏度生物传感器、激光、光开关等。Fano共振由一个宽谱的明模和一个窄谱的暗模干涉......
光解是指分子吸收光子后解离成碎片的过程。氢分子在高激发态的光谱和解离动力学,已成为精确计算和实验技术的基准。随着激光技术......
在近十年,得益于微加工技术的发展,各种新型金属纳米结构的设计与制备为人们操控光提供了新途径。这些金属纳米结构具有丰富的电磁......
表面等离激元共振是材料表面自由电子在外部入射光场的作用下,在材料表面形成的一种表面束缚电磁波。因其具有很强的局域场增强特......
表面等离极化激元(Surface plasmon polaritons,SPPs)发展到今天已逐步发展为一门新的学科,得到广泛的研究与关注。表面等离极化激元......
表面等离激元(Surface Plasmon Polaritons,SPPs)是入射光与金属表面的自由电子相互作用形成的一种电磁表面波。当二者频率相同时发......
马约拉纳费米子(Majorana fermion)的性质的理论研究是凝聚态领域的热点方向。本论文重点研究了耦合马约拉纳费米子系统的输运性质,......
设计了一种含有矩形槽(RG)的方环谐振器边耦合金属-介质-金属(MDM)波导,运用Fabry-Perot(F-P)理论精确推导了谐振器的有效长度,并......
基于表面等离激元提出一种由半圆环谐振空腔、挡板及直波导构成的金属-介质-金属波导结构。当入射光波进入该波导结构时,半圆环谐......
基于Fano共振原理,提出光子晶体纳米梁侧耦合孔径啁啾光子晶体纳米梁腔结构。由光子晶体纳米梁所产生的宽的连续态与由光子晶体纳......
基于表面等离子体极化激元的传输特性和周期性光子晶体的光学特性,提出了一种在亚波长介质光栅-金属Ag薄膜结构中产生离散态,在周......
基于表面等离极化激元在亚波长结构的传输特性,提出了一种含单挡板的金属-介质-金属(MIM)波导耦合双T型谐振腔的结构。在近场耦合......
作为一种人工周期结构材料的光子晶体,近年来在多种光电器件中得到有效应用;具有独特光电特性且只有单原子厚度的二维材料石墨烯,正成......
电磁超材料和超表面因其在微波、太赫兹、光波等频段独特而新颖的响应特性,具有非常广泛的应用。其原因在于,相比自然材料,超材料和超......
为了通过光学元件结构设计实现高效非线性转换,提出了一种由金纳米圆环、开口金谐振环和四个砷化镓纳米柱构成的结构单元,来形成纳......
基于表面等离子亚波长结构的传输特性与光子局域特性,提出了一种单挡板金属-电介质-金属(MDM)波导耦合圆盘级联结构。由圆盘级联形......
利用麦克斯韦应力张量法并结合全波电磁散射理论,本论文研究了在贝塞尔波照射下,石墨烯包裹介电颗粒体系及双层石墨烯核壳结构颗粒......
近些年来,表面等离激元的亚波长特性使得基于金属纳米结构的光子器件的迷你化和集成化成为物理光学界的一项重要的研究热点。利用......
金属微纳结构能够支持表面等离激元共振可以产生许多新的光学物理效应。随着理论研究的深入,和现代微加工技术的长足进步,基于金属......
随着纳米光学的不断发展,表面等离子激元(SPPs)的出现为人类更好的操控光提供了新方法。表面等离激元现已在不同的科学领域中取得......
针对彩色钙钛矿太阳能电池的美学特征,对该太阳能电池的纳米级色彩调节进行了研究。利用Fano共振原理以及在钙钛矿太阳能电池中采......
表面等离激元是存在于导体与电介质界面的集体电荷振荡,它被限制为沿金属-电介质界面传播,并沿垂直于界面的方向呈指数衰减。由于......
随着科学技术的飞速发展,尽管光作为一种传递载体已经使信息传输得到了巨大的进步,但是传统光子器件由于存在衍射极限,也满足不了......
表面等离子体(surface plasmons,SPs)是一种电磁表面波,当沿金属表面传播时,在金属表面处拥有最大的场强,在垂直于金属界面方向上......
表面等离子波(Surface Plasmons Polaritons,SPPs)是一种在外加高频电磁场下,金属-介质交界面处的自由电子产生集体震荡,并以疏密......
Fano共振是某些特定物理结构中存在的一种共振现象,它是由分立态和连续态发生相干叠加产生的。除了量子系统,Fano共振也广泛存在于......
在纳米光子学中,表面等离激元已成为其研究热点之一。表面等离激元是金属表面自由电子在外界电磁场作用下产生集体振荡的现象。表......
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