周期微结构中电磁波的反射透射及吸收特性研究

周期微结构中电磁波的反射透射及吸收特性研究

论文摘要

由介质、金属构成的周期型微结构材料具有两大特征:一是丰富的界面,二是周期性。由于界面丰富,这种结构可以支持多样的电磁模式(各类体模式和界面模式,如波导模式和表面等离激元模式);由于具有周期性,这种结构可以产生强烈的各向异性,并拥有了激发和调制各种电磁模式的能力。因此电磁波在这类材料中具有与在一般材料中大为不同的传播性质:超常的透射、反射、吸收、折射现象等,对这种材料的研究具有新颖的物理意义和良好的应用前景。故本论文对此展开讨论,具体内容安排如下:第一章简要介绍光子晶体和表面等离激元的基本性质和一些应用。通过对这两者的介绍,引入讨论周期型微结构所需的常见概念,如能带结构、亚波长衰逝波等等。第二章对所采用的研究工具——计算方法和模拟手段做介绍,包括平面波方法、时域有限差分方法、传输矩阵方法的基本概念以及RSoft系列模拟软件的使用步骤和技巧。三到五章是主体,讨论电磁波在我们设计的一些周期型微结构中的超常透射、反射、吸收、折射性质。第三章讨论加有额外周期型结构的平金属,第四章讨论加有额外周期型结构的一维光子晶体,研究它们的透射、反射、吸收性质,揭示了它们的选择性超常透射现象,阐明了其中的物理原因。第五章讨论周期型微结构材料所具有的异常折射性质。从基本的等频图概念开始,对各类负折射材料系统分类,明确其物理图像,并给出我们设计的一些正负双折射、负反射成像、零反射结构。之后厘清负折射与超越衍射极限成像之间的关系,提出了一种新的亚波长成像机制——无穷大折射率复眼结构成像。

论文目录

  • 目录
  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 简介
  • 1.1 光子晶体
  • 1.2 表面等离子体激元
  • 参考文献
  • 第二章 计算和模拟方法提要
  • 2.1 平面波方法
  • 2.2 时域有限差分法
  • 2.3 传输矩阵法
  • 2.3.1 CAD界面的使用
  • 2.3.2 BandSolve/FullWave/DiffMod的使用
  • 2.3.3 其他
  • 参考文献
  • 第三章 平金属覆介质光栅结构的反射、透射和吸收
  • 3.1 半无限金属覆介质光栅结构的反射和吸收
  • 3.2 偶极子在薄金属膜覆介质光栅结构下的定向发射
  • 参考文献
  • 第四章 附加额外周期结构一维光子晶体的透射和反射
  • 4.1 一维光子晶体刻周期性空气缝结构
  • 4.2 表面周期性起伏的一维光子晶体
  • 4.3 周期性金属层分割的一维光子晶体
  • 参考文献
  • 第五章 周期型微结构的反常折射性质
  • 5.1 折射概念的介绍
  • 5.1.1 色散关系与等频图
  • 5.2 表面等离激元的负折射与成像
  • 5.3 周期性复合材料的负折射与成像
  • 5.3.1 周期性介质结构(2D/1D)
  • 5.3.2 周期型金属/介质结构(2D/1D)
  • 5.3.3 负反射,零反射的可能性
  • 5.4 无穷大折射率复眼结构的亚波长成像
  • 5.4.1 负折射成像的意义与超越衍射极限
  • 5.4.2 利用无穷大折射率实现的复眼结构超成像
  • 参考文献
  • 结语
  • 博士期间发表和待发表的文章
  • 致谢
  • 相关论文文献

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