ITMO
en/ en

ISSN: 1023-5086

en/

ISSN: 1023-5086

Научно-технический

Оптический журнал

Полнотекстовый перевод журнала на английский язык издаётся Optica Publishing Group под названием “Journal of Optical Technology“

Подача статьи Подать статью
Больше информации Назад

УДК: 535.42, 537.87

Расчет дифракционных оптических элементов для фокусировки плазмонных мод

Ссылка для цитирования:

Безус Е.А., Досколович Л.Л., Казанский Н.Л., Сойфер В.А. Расчет дифракционных оптических элементов для фокусировки плазмонных мод // Оптический журнал. 2010. Т. 77. № 7. С. 69–71.

 

Bezus E.A., Doskolovich L.L., Kazanskiy N.L., Soifer V.A. Designing diffraction optical elements for the focusing of plasmon modes [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2010. V. 77. № 7. P. 69–71.

Ссылка на англоязычную версию:

E. A. Bezus, L. L. Doskolovich, N. L. Kazanskiĭ, and V. A. Soĭfer, "Designing diffraction optical elements for the focusing of plasmon modes," Journal of Optical Technology. 77(7), 459-460 (2010). https://doi.org/10.1364/JOT.77.000459

Аннотация:

Рассмотрен расчет дифракционных структур для преобразования и фокусировки плазмонных мод (ПМ) границы раздела металл/диэлектрик и тонких металлических пленок. Расчет основан на фазовой модуляции ПМ, возникающей при прохождении через диэлектрическую структуру, расположенную непосредственно на поверхности распространения ПМ. На основе электромагнитного моделирования показано, что заданная фазовая модуляция ПМ может осуществляться за счет изменения высоты или длины структуры, а также при одновременном изменении обоих параметров. В качестве примера рассмотрена трехфокусная линза для фокусировки ПМ.

Ключевые слова:

поверхностный плазмон, плазмонная мода, уравнения Максвелла, дисперсионное уравнение, дифракция, интеграл Кирхгофа

Благодарность:

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 09-07-12147, 09-07-92421 и 10-07-00553, гранта Президента РФ № НШ-7414.2010.9, а также российско-американской программы BRHE.

Коды OCIS: 240.6680, 050.1965, 250.5300

Список источников:

1. Gramotnev D.K., Bozhevolnyi S.I. Plasmonics beyond the diffraction limit // Nature Photonics. 2010. V. 4. P. 83–91.
2. Hohenau A., Krenn J.R., Stepanov A.L., Drezet A., Ditlbacher H., Steinberger B., Leitner A., Aussenegg F.R. Dielectric optical elements for surface plasmons // Opt. Lett. 2005. V. 30. № 8. P. 893–895.
3. Zia R., Brongersma M.L. Surface plasmon polariton analogue to Young’s double-slit experiment // Nature Nanotech. 2007. V. 2. № 7. P. 426–429.
4. Kim H., Hahn J., Lee B. Focusing properties of surface plasmon polariton floating dielectric lenses // Opt. Express. 2008. V. 16. № 5. P. 3049–3057.
5. Burke J.J., Stegeman G.I., Tamir T. Surface-polariton-like waves guided by thin, lossy metal films // Phys. Rev. B. 1986. V. 33. № 8. P. 5186–5201.
6. Silberstein E., Lalanne P., Hugonin J.-P., Cao Q. Use of grating theories in integrated optics // JOSA. A. 2001. V. 18. № 11. P. 2865–2875.