研究目的
研究通过一个极小的、直径为10纳米的纳米级孔径的光传输,该孔径穿透位于等离子体牛眼光栅中心的金属薄膜。
研究成果
即使在一个直径约为入射光波长1/70的超小纳米孔中,电磁波的定向发射仍然是可能的。对透射光谱的分析和电场分布的观测证实,这种定向发射只有在激发表面等离激元极化子时才可能实现。我们模拟中获得的最佳发散角约为5.7度,在实际中这一数值可能会有大幅提升。
研究不足
透射率极低,仅为约0.1%,但与贝特关于亚波长孔径的判据相比,该数值仍然较大。
研究目的
研究通过一个极小的、直径为10纳米的纳米级孔径的光传输,该孔径穿透位于等离子体牛眼光栅中心的金属薄膜。
研究成果
即使在一个直径约为入射光波长1/70的超小纳米孔中,电磁波的定向发射仍然是可能的。对透射光谱的分析和电场分布的观测证实,这种定向发射只有在激发表面等离激元极化子时才可能实现。我们模拟中获得的最佳发散角约为5.7度,在实际中这一数值可能会有大幅提升。
研究不足
透射率极低,仅为约0.1%,但与贝特关于亚波长孔径的判据相比,该数值仍然较大。
加载中....
您正在对论文“表面等离子体辅助通过约10纳米超小纳米孔的传输(带牛眼凹槽)”进行纠错
纠错内容
联系方式(选填)
称呼
电话
单位名称
用途
期望交货周期
称呼
电话
单位名称
用途
期望交货周期