استفاده از پلاسمونهای سطحی یکی از راههای پیشرو در جهت دستیابی به مدارهای مجتمع نوری با چگالی بالا به شمار میرود .از این رو میتوان از پلاسمونیک به عنوان یک فناوری نوین در جهت توسعه قطعات نوری در ابعاد نانو نام برد .مهمترین مزیت استفاده از این فناوری را میتوان قابلیت غلبه بر محدودیت پراش نور و انتشار موج زیر ابعاد طول موج کاری بیان کرد .بنابراین مطالعات بسیاری بر روی مفاهیم پلاسمونیک، نحوهی انتشار و تحریک پلاسمون پلاریتونهای سطحی در کاربرد آنها در طراحی و ساخت قطعات نوری صورت گرفته است .موجبرهای نوری مبتنی بر انتشار پلاسمونهای سطحی یکی از زمینههای مورد توجه در راستای توسعه مدارهای مجتمع نوری به شمار میرود .امروزه کوچک سازی ابعاد ترانزیستورها در ابعاد نانو موجب بهبود توان و سرعت عملکرد آنها میشود .ولی تاخیر موجود بین اتصالات داخلی را در پی دارد، راهکار مناسبی که بتواند این تاخیر را از بین ببرد استفاده از طراحی مدارهایی مبتنی بر فناوری پلاسمونیک میباشد، چراکه این نوع مدارها از مزایای هر دو سیگنال نوری و جریان الکتریکی بهرهمند میباشند .در روش پیشنهاد شده در این پایاننامه ساختار چندلایهای برای یک موجبر پلاسمونی هیبریدی ارائه شده است که از شیاری از جنس سیلیکا در لایهی سیلیکون استفاده شده است .نتایج بدست آمده از پیادهسازی این روش در محیط کامسول و متلب نشان از بهبود عملکرد این روش نسبت به سایر روشهای مشابه دارد
The use of surface plasmons is one of the methods to achieve high density optical integrated circuits. Therefore, plasmonics can be mentioned as a new technology for the development of optical components in nanoscale. The most important advantage of using this technology is the ability to overcome the limitation of light diffraction and wave propagation below the dimensions of the working wavelength. Therefore, many studies have been done on plasmonic concepts, how the propagation and stimulation of surface plasmon plasmons in their application in the design and fabrication of optical components. Optical waveguides based on the emission of surface plasmons are one of the areas of interest in the development of optical integrated circuits. Today, reducing the size of transistors to nanoscale improves their power and performance. However, due to the delay between the internal connections, a suitable solution that can eliminate this delay is to use circuit design based on plasmonic technology. Because these types of circuits enjoy the benefits of both optical signals and electric current. In the method proposed in this study, a multilayer structure for a hybrid plasmon waveguide is presented, which uses a groove made of silica and air in a silicon layer. The results obtained from the implementation of this method in Kamsool and MATLAB environment show that the performance of this method has improved compared to other similar methods.
ba
Analysis and Design of Hybrid Plasmonic Waveguide
موجبر های پلاسمونی
موجبرهای هیبریدی
طول انتشار
محدود شدگی
Plasmon waveguides, Hybrid waveguides, Propagation length , Effective mode index
موجبر های پلاسمونی، موجبرهای هیبریدی، طول انتشار، محدود شدگی