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二维金属开口环的表面晶格共振任务书

 2020-04-27 23:24:13  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

对于单个的金属纳米颗粒,由于光的激发和自由电子的振荡,可以产生局域等离激元共振。

对于二维金属纳米颗粒, 局域等离激元共振和表面衍射效应可以在特定波长产生尖锐的共振效应和极大增强的电磁场。

另一方面,对于金属开口环,入射光的电场或磁场可以激发磁共振模式。

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2. 参考文献

[1] S.A. Maier, Plasmonics: Fundamental and Applications (Springer, New York, 2007). [2] E. Hutter and J.H. Fendler, ”Exploitation of localized surface plasmon resonance,” Adv.Mater. 16, 1685-1706 (2004). [3] D. R. Smith, W. J. Padilla, D. C. Vier, S. C. Nemat-Nasser, S. Schultz, Phys. Rev. Lett. 84, 4184 (2000). [4] D. R. Smith, J. B. Pendry, M. C. K. Wiltshire, ”Metamaterials and Negative Refractive Index” Science 305, 788 (2004). [5] T. J. Yen, W. J. Padilla, N. Fang, D. C. Vier, D. R. Smith,J. B. Pendry, D. N. Basov, X. Zhang, ”Terahertz Magnetic Response from Artificial Materials” Science 303, 1494 (2004). [6] Stefan Linden, Christian Enkrich, Martin Wegener,Jiangfeng Zhou, Thomas Koschny, Costas M. Soukoulis, ”Magnetic Response of Metamaterials at 100 Terahertz” Science 306, 1351 (2004). [7] J. Zhou, Th. Koschny, M. Kafesaki, E. N. Economou, J. B. Pendry, and C. M. Soukoulis, ”Saturation of the Magnetic Response of Split-Ring Resonators at Optical Frequencies”, Phys.Rev.Lett. 95, 223902 (2005). [8] Atsushi Ishikawa, Takuo Tanaka, and Satoshi Kawata, ”Negative Magnetic Permeability in the Visible Light Region”, Phys.Rev.Lett. 95, 237401 (2005). [9] T. D. Corrigan, P. W. Kolb, A. B. Sushkov, H. D. Drew, D. C. Schmadel, and R. J.Phaneuf, ”Optical plasmonic resonances in split-ring resonator structures: an improved LC model”, Opt.Express, 16, 19850 (2008). [10] C.P. Huang, X.G. Yin, H. Huang, and Y.Y. Zhu, ”Study of plasmon resonance in a gold nanorod with an LC circuit model”, Opt. Express 17, 6407 (2009). [11] O. Sydoruk, E. Tatartschuk, E. Shamonina, and L. Solymar, J.Appl.Phys. 105, 014903 (2009). [12] V. Delgado, O. Sydoruk, E. Tatartschuk, R. Marqu#233;s , M.J. Freire , L. Jelinek, Metamaterials 3, 57 (2009). [13] Toshihiro Okamoto, Tomoya Otsuka, Shuji Sato, Tetsuya Fukuta, and Masanobu Haraguchi, Opt.Express, 20, 24059 (2012). [14] Yizhuo Chu, Ethan Schonbrun, Tian Yang, and Kenneth B. Crozier, Appl.Phys.Lett. 93, 181108 (2008). [15] V. G. Kravets, F. Schedin, and A. N. Grigorenko, Phys.Rev.Lett. 101, 087403 (2008). [16] Thomas CaiWei Tan, Yogesh Kumar Srivastava, Manukumara Manjappa, Appl. Phys. Lett. 112, 201111 (2018). [17] V. G. Kravets, A. V. Kabashin, W. L. Barnes, and A. N. Grigorenko, Chem. Rev. 118, 5912 (2018).

3. 毕业设计(论文)进程安排

1月2日-1月20日 文献阅读,翻译论文1篇,写开题报告 2月25日-3月5日 熟悉电磁场模拟软件的使用 3月6日-4月5日 设计结构, 模拟计算 4月6日-5月5日 加工结构, 实验测试 5月6日-6月10日 撰写论文和毕业答辩的PPT,答辩

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