研究目的
研究金属-介质多层平面结构中耦合模式的响应以及模式相互作用导致的法诺共振现象。
研究成果
针对多层金属-介质结构建立的耦合模理论表明,衰减全反射光谱中观测到的非对称共振可视为由波导模式与表面等离激元模式耦合产生的法诺共振。该研究成果或将为开发光学领域窄带非对称共振应用开辟新途径。
研究不足
该研究侧重于理论分析与数值实验;未讨论实际实施与实验验证。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用耦合模理论分析金属-介质多层结构中表面等离子体激元(SPP)与波导(WG)模式的相互作用。
2:样本选择与数据来源:
该结构由低折射率间隔层连接金属层与高折射率波导构成。
3:实验设备与材料清单:
银层(折射率0.234245+i7.21426)、二氧化硅间隔层(厚度2800纳米,折射率1.53413)、二氧化钛波导层(厚度141纳米,折射率2.30782)、水环境(折射率1.32604+i0.00000513)。
4:234245+i21426)、二氧化硅间隔层(厚度2800纳米,折射率53413)、二氧化钛波导层(厚度141纳米,折射率30782)、水环境(折射率32604+i00000513)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:在1064纳米波长下进行数值实验以获取衰减全反射(ATR)光谱。
5:数据分析方法:
采用非对称法诺线型拟合SPP模式响应,洛伦兹线型拟合WG模式响应。
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Silver layer
Supports excitation of surface plasmon polariton mode
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SiO2 spacer layer
Acts as a low-index spacer layer between metal and waveguide layers
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TiO2 waveguide layer
Supports excitation of waveguide mode
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Water environment
Acts as the surrounding medium for the structure
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