بررسی توزیع فضایی دما در زنجیره ای از نانو ذرات پلاسمونیکی
First Statement of Responsibility
/ادریس افروز
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۵
Name of Manufacturer
، افشاری
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مهندسی پلاسما
Date of degree
۱۳۹۵/۱۱/۲۰
Body granting the degree
دانشگاه تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
از جمله موجبرهای پلاسمونی که اخیرا موردتوجه قرار گرفته است، میتوان به آرایهای از نانو ذرات فلزی اشاره کرد .یک چنین آرایهای علاوه بر قابلیت هدایت نور در ابعاد زیر طول موج، میتواند برای ایجاد پروفایلهای دمایی با دقت نانومتری مورداستفاده قرار گیرد .در این پایاننامه زنجیرهای از نانو ذرات نقره به عنوان یک موج بر پلاسمونی موردمطالعه قرار گرفته است .این موجبر با تابش نور به اولین ذرهی آن برانگیختهشده و بسته به قطبش نور فرودی، دو نوع موج پلاسمونی متفاوت میتواند در آن منتشر شود .همچنین با تابش نور بهکل آن به علت تبدیل انرژی نور فرودی به صورت گرما در نانو ذرات، افزایش دما در مکان هر یک از نانو ذرات زنجیره اتفاق میافتد .لذا میصتوان از آنها بهصعنوان نانو منابع حرارتی جهت ایجاد الگو-های دمایی در ابعاد نانوصمتری استفاده کرد .رهیافت مورداستفاده در انجام این کار بهرهگیری از روش تقریب دوقطبی گسسته( ) ، برای محاسبه دامنه میدان الکتریکی و گرمای القا شده در مکان هر نانو ذره میباشد .سپس با حل عددی معادله پخش حرارت در رژیم پایا در محیط پیرامون نانو ذرات زنجیره، توزیع دما در فضای اطراف نانو ذرات محاسبه میگردد .ما نشان دادهایم که طول انتشار امواج پلاسمونی همچنین دما در مکان هر یک از نانو ذرات و فضای اطراف آن و در نتیجه ایجاد الگوهای دمایی در اندازههای زیر طول موج فرودی را میتوان از طریق تغییر پارامترهایی مانند طول موج تابش فرودی، قطبش نور فرودی، فاصله ذرات از یکدیگر، اندازه ذرات و هم چنین ضریب شکست محیط اطراف زنجیره کنترل و بهینه کرد
Text of Note
Such as plasmonic waveguides has recently been considered, can be pointed to an array of metallic nanoparticles. In addition to the ability to conduct such an array of sub-wavelength light, can be used to create temperature profiles with nanometer precision. In this thesis, a chain of silver nanoparticles as a plasmonic waveguide has been investigated. This waveguide when excited by illuminating of its first nanoparticle, depends on polarization of incident light, can support two different plasmonic waves. Also, due to its exposure to the total incident light energy is converted to heat the nanoparticles, temperature increase occurs at each nanoparticles chain.The approach used in this work was a numerical method of discrete dipole approximation (DDA), to calculate the electric field at the location of each nanoparticles and calculation of heat induced in it. so by using a numerical solution of heat distribution in steady state regime, we calculate distribution of temperature around chain nanoparticles.We have shown that we can control propagation length, temperature in place of each nanoparticles and creating of temperature pattern in below wavelength dimension of incident light through variation of wave length of incident radiation, polarization of radiation, nanoparticles distance, nanoparticles size and the refractive index of the surrounding environment