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单层超表面高Q因子的囚禁模共振效应任务书

 2020-04-27 23:24:07  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

利用超表面的对称破缺人们可实现一种特殊的束缚或囚禁模式: 连续谱中的束缚态(bic). 该效应伴随着非常窄的谱线线宽和高品质因子. 通常, 人们利用非对称的金属或介电颗粒来实现这一效应. 但是, 除了制备上的麻烦, 这还会带来额外的衬底材料的损耗. 本课题将利用穿孔金属膜来实现这一效应. 通过材料结构设计和加工测试, 在微波段实现高q因子的共振和电场的极大增强. 要求如下: 1)阅读相关文献,了解等离激元材料及囚禁模式。

2)翻译英文文献一篇,按要求写好开题报告。

3)结构设计并理论计算非对称结构的透射线型电磁场增强q因子。

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2. 参考文献

[1] 王振林,物理学进展 29, 278 (2009). [2] 刘志强,常胜江,王晓雷等,物理学报 62, 130702 (2013). [3] Artemios Karvounis, Behrad Gholipour, Kevin F. MacDonald, and Nikolay I. Zheludev, Adv.Mater. 1804801 (2018). [4] Xianliang Liu and Willie J. Padilla, Adv.Opt.Mater. 10, 201300163 (2013). [5] Maria Papaioannou, Eric Plum, Joatilde;o Valente, Edward TF Rogers and Nikolay I Zheludev, Light: Science Appl. 5, 16070 (2016). [6] H.-T. Chen, J.F. O#8217;Hara, A. K. Azad et al., Nat.Photon. 2, 295 (2008). [7] Hou-Tong Chen, Willie J. Padilla, Michael J. Cich et al., Nat.Photon. 3, 148 (2009). [8] Nikolay I. Zheludev and Eric Plum, Nat.Nanotechnol. 11, 16 (2016). [9] X. Zhao, J. Schalch, J. Zhang, H. R. Seren, Optica 5, 303 (2018). [10] Jianjun Chen, Fengyuan Gan, Yujia Wang, and Guozhou Li, Adv. Optical Mater. 6, 1701152 (2018). [11] Wen Xiang Lim, Manukumara Manjappa, Prakash Pitchappa, and Ranjan Singh, Adv. Optical Mater. 6, 1800502 (2018). [12] V. A. Fedotov, M. Rose, S. L. Prosvirnin, N. Papasimakis, and N. I. Zheludev, Phys.Rev.Lett. 99, 147401 (2007). [13] Alexey A. Basharin, Vitaly Chuguevsky, Nikita Volsky, Maria Kafesaki, and Eleftherios N. Economou, Phys. Rev. B 95, 035104 (2017). [14] Kirill Koshelev, Sergey Lepeshov, Mingkai Liu, Andrey Bogdanov, and Yuri Kivshar et al., Phys.Rev.Lett. 121, 193903 (2018). [15] V. R. Tuz, V. V. Khardikov, A. S. Kupriianov, K. L. Domina, S. Xu, H. Wang, and H.-B. Sun, Opt.Express 26, 2905 (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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