طراحی ادوات نور کُند مبتنی بر شفافیت القائی پلاسمونی قابل تنظیم
First Statement of Responsibility
علیرضا حسنپور
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
مهندسی برق و کامپیوتر
Date of Publication, Distribution, etc.
۱۴۰۰
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۸۳ص.
Accompanying Material
سی دی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مهندسی برق گرایش نانو فتونیک
Date of degree
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در زمینه فتونیک، کنترل و کاهش سرعت گروه نور در محیط به یک چالش بالقوه تبدیل شده است. در همین راستا تا به امروز ساختارها و مواد متعددی برای کاهش سرعت انتشار سیگنالهای نوری از طرف محققان پیشنهاد شده است که شامل؛ اثر تداخل کوانتوم ، پراکندگی بریلیون تحریک شده ، کریستالهای فتونی هستند. این روشها علاوه بر اندازه نسبتا بزرگ دستگاهها، سایر محدودیتهای ذاتی را نیز در بر میگیرند که مانع از کاربرد عملی آنها میشود. تکنیکهای جدید برای کنترل موثر نور در مقیاسهای میکرو/ نانو برای کوچک سازی و توسعه اثرات بر روی تراشه اجزای نوری ضروری است. پلاسمون پلاریتون های سطحی به عنوان یک مکانیزم فیزیکی برای غلبه بر سطح پراش نور و کوچک تر کردن ادوات در نظر گرفته شده است، که به طور خاص ساختارهای پلاسمونیک مبتنی بر گرافن، تلفات نسبتا کم، حبس میدان بالا و قابلیت تنظیم دینامیکی توسط میدانهای الکترومغناطیسی خارجی و ناخالصیهای شیمیایی و ساخت گرافن جایگزین امیدوار کننده برای پلاسمونهای مبتنی بر فلز ارائه دادند. در این پایان نامه ساختار نور کُند هیبریدی متشکل از الگوی گرافن در حضور یک بستر سیلیکا در بازه فرکانسی 2 تراهرتز تا 10 تراهرتز طراحی و بررسی شده است تا میزان طیف انتقال، شیفت فازی و ضریب شکست گروه با توجه به تغییر تراز فرمی لایه گرافن نشان داده شود. ساختار طراحی شده دارای یک طیف ضریب شکست پهن با مقداری بالاتر از 800 است. این کار باعث ایجاد تنوع در طراحی ادوات متنوع تراهرتز تنظیم پذیر و ادوات نور کُند میکرو–نانو میشود. همچنین برای شبیهسازی این ساختارها از نرم افزار لومریکال استفاده شده است.
Text of Note
ABSTRACTFinding new ways to control and slow down the group velocity of light in media remains a major challenge in the field of photonic. To date, several mechanisms and materials have been explored to reduce the propagation speed of optical signals through a medium. They include the quantum interference effect (QIE), stimulated Brillouin scattering (SBS) and photonic crystals (PCs). Besides the comparably large size of devices, these approaches bear other inherent limitations, which hinder their practical application. New techniques to effectively control light on the micro/nano scale are indispensable for the miniaturization and development of efficient on-chip optical components. Surface plasmon polaritons (SPPs) are regarded as a promising physical mechanism to overcome the diffraction limit of light and to advance the miniaturization of devices. In particular, graphene based plasmonic structures exhibit relatively low dissipative loss, highly field confinement and dynamic tunability by external electromagnetic fields and chemical doping, making graphene a promising alternative to metal-based plasmonics.In this thesis, the hybrid slow light structure consisting of graphene pattern in the presence of a SiO2 substrate in the frequency range of 2 terahertz to 10 terahertz is designed and investigated to determine the transmission spectrum, phase shift and group refractive index due to changes in the Fermi level of graphene layer To be shown.The designed structure has a wide group refractive index range with a value higher than 800.This diversifies the design of a variety of terahertz tunable devices and micro-nano slow light devices.Lumerical software has been used to simulate these structures.
OTHER VARIANT TITLES
Variant Title
Design Slow Light Devices Based on Tunable Plasmon Induced Transparency