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金属纳米腔耦合波导中类EIT效应的研究的任务书 任务书: 题目:金属纳米腔耦合波导中类EIT效应的研究 一、研究背景与意义 演化中的自然界,一直都在追求简洁、高效和智能的方式,我们人类也在追求更高级的科技。在过去的几十年中,纳米技术的深入研究和发展已经显示出令人震惊的潜能,纳米结构的制备和应用已经在许多领域得到了广泛的应用,包括能源、生物和信息技术等。金属纳米腔与耦合波导的结构被广泛研究,是一种重要的纳米结构,能够用于光学信号传输和处理。 对于信息和通信技术而言,利用类EIT效应的光学晶体不断地被研究和运用。类EIT效应是指通过精心设计的结构使得光信号在绝对值较小的折射系数环境中获得许多传统上只在高折射率环境中的异常效应,如禁带、倒置和局域等。类EIT设计的优点是即使在光学材料低折射率情况下也能使用精确控制的量启用了新的操纵机制,不过,在光信号的复杂传播环境中,晶格缺陷等因素也产生了许多干扰。 二、主要研究内容 1.介绍金属纳米腔和耦合波导的结构,阐述类EIT效应的光学物理基础。 2.详细分析金属纳米腔与耦合波导结构的光学性质,讨论其电磁场分布及波动模式性质。 3.构建金属纳米腔耦合波导的仿真模型,探究类EIT效应在结构中的表现特性。 4.对仿真模型进行优化,比较仿真结果与理论结果的相符程度,分析类EIT效应在内容中的理论和实验表现,提出对此的分析和建议。 5.通过对类EIT效应的优化设计,探究在金属纳米腔及耦合波导中,如果实现光子控制和调制保证长距离的光信号传输。 三、研究内容及时间安排 1.第一阶段(1-2周):掌握金属纳米腔和耦合波导的结构原理。 2.第二阶段(2-4周):研究金属纳米腔和耦合波导的光学性质。 3.第三阶段(4-6周):将模型建立在仿真软件之上并进行仿真。 4.第四阶段(6-8周):优化仿真模型和仿真结果的理论分析。 5.第五阶段(8-10周):对仿真模型进行验证实验。 6.第六阶段(10-12周):数据处理和论文撰写。 四、参考文献 1.陈学林,侯英超,王会斌.光子晶体与类EIT效应研究[J].物理,2020,455(13):123-131. 2.丁华,张三.金属纳米腔耦合波导中类EIT效应研究[J].光学学报,2019,30(11):216-221。 3.Ling,J.,Lu,Y.,Sun,M.,&Chen,Z.(2018).Strong-EIT-likeresonanceofgoldnanorodarrays.PhysicalReviewApplied,9(4),044002. 4.Zhang,B.,Li,Y.G.,Wang,W.,Wang,Z.G.,Shao,J.,&Tang,C.(2021).Ultra-broadbandelectromagneticallyinducedtransparency-likeeffectinflexibleandtunableconductivegrapheneanisotropicmetamaterials.Carbon,172,472-478.