作者单位
摘要
陕西师范大学物理学与信息技术学院,陕西 西安 710062
金属表面等离激元具有许多新颖的光学特性和重要的应用,并且也是当今研究的热点。本文采用有限元方法研究了由新月和十字架组成的新月十字架纳米结构。通过改变结构参数来打破结构对称性,可以产生新的等离激元磁模式和多重 Fano 共振。同时,通过对称地改变两棒之间的夹角,FOM 值可以达到 61。我们的结构在多波长传感器、超灵敏生物传感器、表面增强光谱和慢光传输等领域有着重要的应用。
多 Fano 共振 表面等离激元 品质因数 multiple Fano resonance surface plasmon figure of merit 
光电工程
2020, 47(11): 200010
作者单位
摘要
陕西师范大学 物理学与信息技术学院, 西安 710062
采用有限元方法对单劈裂环-双劈裂盘纳米结构的表面等离激元共振进行了理论研究.当入射光垂直于结构表面时,亮磁模式和暗磁模式相互干涉会产生磁Fano共振.当双劈裂盘、空腔和单劈裂环的间隙同时沿x轴负方向偏移时,可产生高阶磁模式和双重磁Fano共振.在此结构的基础上,进一步调节单劈裂环的间隙宽度,可以在近红外区域增强磁模式的强度,并产生三重磁Fano共振;同样地,通过调节双劈裂盘的上劈裂角,在可见光区域可得到新的高阶磁模式,并产生三重磁Fano共振.此外,该结构的最大灵敏度和磁场增强分别达到1 400 nm/RIU和69.7倍.这些光学特性使得该结构在超灵敏度生物传感器和多控磁Fano开关领域具有潜在的应用价值.
表面等离激元 有限元分析 高阶磁模式 多重磁Fano共振 折射率灵敏度 Surface plasmons Finite element method High order magnetic modes Multiple magnetic Fano resonances Refractive index sensitivity 
光子学报
2020, 49(9): 0926001

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