一种新型亚波长光栅结构透射增强特性及机理研究.docx
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一种新型亚波长光栅结构透射增强特性及机理研究摘要近年来,随着光通信和光信息技术的发展,对于光学元件的性能的要求也在不断提高。在光通信领域中,亚波长结构光栅元件因其高透明度、低折射率、高散射效率等特点而备受关注。本文针对一种新型亚波长光栅结构,在理论上分析了其透射增强特性及机理,并通过实验对其进行了验证。结果表明,在几何形状、材料折射率、周期等参数合适的情况下,该光栅结构透射增强效果显著,其物理机理主要为全反射和衍射作用相结合。关键词:亚波长,光栅,透射增强,全反射,衍射一、引言光学元件作为光信息系统的基础
亚波长分形结构太赫兹透射增强的机理研究.docx
亚波长分形结构太赫兹透射增强的机理研究近年来,由于太赫兹(THz)技术在生物医学、安全检测和材料分析等领域的潜在应用,对THz光的传输、调制和增强进行了大量的研究和探索。其中,亚波长分形结构的设计和制备已成为一种有效的太赫兹透射增强技术,并得到了广泛关注。亚波长分形结构是一种同时具有微米和纳米尺度特征的结构,其具有较大的表面积和界面面积,可产生强烈的电场和局域电荷密度分布。这种结构可以实现THz光的强增强,并在多项THz光学实验和应用中得到验证。亚波长分形结构的THz透射增强机理主要有以下几个方面:1.多
单层亚波长金属光栅偏振器透射机理研究.docx
单层亚波长金属光栅偏振器透射机理研究摘要在这篇论文中,我们研究了单层亚波长金属光栅偏振器的透射机理。通过使用光学模拟软件和理论分析方法,我们探究了不同光栅参数对透射特性和偏振效果的影响。我们的结果表明,单层亚波长金属光栅偏振器具有优异的偏振选择性和高透射效率,可以在光电子器件,光学通信和生物医学等领域中有广泛应用。关键词:单层亚波长金属光栅,偏振选择性,透射效率,光学模拟,光学通信,生物医学。引言在光学设备和光电子器件中,偏振光的选择和操控一直是一个非常重要的问题。然而,传统的偏振器并不能满足需要,在许多
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金属亚波长结构阵列电磁场增强及光学异常透射的机理研究综述报告金属亚波长结构阵列是一种由亚波长尺度周期性排列的金属纳米结构,具有在光学频率范围内引起极化束缚态,从而增强电磁场的能力。在过去几十年里,金属亚波长结构阵列引起了学术界的广泛关注和研究,其独特的电磁场增强效应和光学异常透射现象被认为在传感、光学器件和太阳能等领域具有重要应用潜力。首先,亚波长结构阵列的电磁场增强机理主要有两种:表面等离激元耦合和高次谐波发射。表面等离激元是在金属表面和介质之间的界面上产生的一种电磁振动模式。当光照射到亚波长结构阵列时
亚波长结构金属缝隙超强透射特性的研究的中期报告.docx
亚波长结构金属缝隙超强透射特性的研究的中期报告在本次研究中,我们主要研究了亚波长结构金属缝隙的超强透射特性。我们通过理论模拟和实验测量相结合的方法,系统研究了不同参数下亚波长结构金属缝隙的透射特性。首先,我们基于理论计算得出亚波长结构金属缝隙在不同参数下的透射率。通过比较不同参数下的透射率数据,我们发现,在一定范围内,金属缝隙的宽度和深度对透射率影响较大,金属材料的种类和厚度则对透射率影响较小。其次,我们利用激光刻蚀技术,成功制备了一系列亚波长结构金属缝隙样品,并进行了光学实验测量。实验结果显示,在蓝光区