Preview

Наносистемы: физика, химия, математика

Расширенный поиск

Моделирование формирования поля плазмон-поляритонов Бесселя в структуре диэлектрик-металл

https://doi.org/10.17586/2220-8054-2024-15-5-670-674

Аннотация

Изучаются условия формирования и преобразования поля плазмон-поляритонов Бесселя в структуре диэлектрик-металл, возбуждаемой световым пучком Бесселя с произвольной поляризацией. Исследовано влияние толщины металлического слоя на результирующую структуру плазмонного поля. Моделируется формирование плазмон-поляритонов Бесселя в схеме, состоящей из конического аксикона, основание которого контактирует со слоем серебра определенной толщины.

Об авторе

Нгуен Фам Куинь Ань
SaiGon University
Вьетнам

Нгуен Фам Куинь Ань



Список литературы

1. Agranovich V.M., Mills D.L. Surface Polaritons: Electromagnetic Waves at Surfaces and Interfaces. Amsterdam, North-Holland, 1982, 734 p.

2. Boardman A.D. Electromagnetic Surface Modes. New York, John Wiley & Sons, 1982, 786 p.

3. Zhang P. [et al.]. In-Plane Radiation of Surface Plasmon Polaritons Excited by Free Electrons. Micromachines, 2024, 15(6), 723 p.

4. Aftab M., [et al.]. Surface Plasmon Excitation: Theory, Configurations, and Applications. Plasmonics, 2024, 19, P. 1701–1719.

5. Rockstuhl C., Fahr S., Lederer F. Surface Plasmon Polaritons in Metallic Nanostructures: Fundamentals and Their Application to Thin-Film Solar Cells. Springer Series in Optical Sciences, 2012 (SSOS,volume 165).

6. Talles E.M. Marques, [et al.]. Tunable Surface Plasmon-Polaritons Interaction in All-Metal Pyramidal Metasurfaces: Unveiling Principles and Significance for Biosensing Applications. ACS Appl. Opt. Mater., 2024, 2(7), P. 1374–1381.

7. Wang S., Zhao C., Li X. Dynamical Manipulation of Surface Plasmon Polaritons. Appl. Sci., 2019, 9(16), P. 3297.

8. Jiang J.X., Chen Y.G. Generating Surface Plasmon Polariton Airy Beam with Dielectric Relief Holographical Structures. Plasmonics, 2020, 15, P. 1683–1688.

9. Qiu P., [et al.]. Polarization Controllable Device for Simultaneous Generation of Surface Plasmon Polariton Bessel-Like Beams and Bottle Beams. Nanomaterials, 2018, 8(12), P. 975.

10. Knyazev B.A., [et al.]. Generation of Terahertz Surface Plasmon Polaritons Using Nondiffractive Bessel Beams with Orbital Angular Momentum. Phys.Rev.Lett., 2015, 115, P. 163901.

11. Zhan Q. Evanescent Bessel beam generation via surface plasmon resonance excitation by a radially polarized beam. Optics Letters, 2006, 31, P. 1726–1728.

12. Kurilkina S.N., Belyi V.N., Kazak N.S. Features of evanescent Bessel light beams formed in structures containing a dielectric layer. Optics Communications, 2010, 283, P. 3860–3868.

13. Jiefeng X., Quing L., Jia W. Numerical simulation of evanescent Bessel beams and apodization of evanescent field in near-field optical virtual probe. Proceedings of the SPIE, 2005, 5635, P. 42–47.

14. Novitsky A.V., Barkovsky L.M. Total internal reflection of vector Bessel beams: Imbert–Fedorov shift and intensity transformation. Journal of Optics A Pure and Applied Optics, 2008, 10, P. 075006-1–075006-7.

15. Liu L., [et al.]. Nanofocusing of circularly polarized Bessel-type plasmon polaritons with hyperbolic metamaterials. Mater. Horiz, 2017, 4, P. 290– 296.

16. Carlos J., [et al.]. Nondiffracting Bessel plasmons. Opt. Expr., 2011, 19(20), P. 19572–19581.


Рецензия

Для цитирования:


Куинь Ань Н.Ф. Моделирование формирования поля плазмон-поляритонов Бесселя в структуре диэлектрик-металл. Наносистемы: физика, химия, математика. 2024;15(5):670-674. https://doi.org/10.17586/2220-8054-2024-15-5-670-674

For citation:


Quynh Anh N.P. Simulation of Bessel plasmon polariton field formation in a dielectric-metal structure. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2024;15(5):670-674. https://doi.org/10.17586/2220-8054-2024-15-5-670-674

Просмотров: 16


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2220-8054 (Print)
ISSN 2305-7971 (Online)