SwePub
Tyck till om SwePub Sök här!
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:research.chalmers.se:1d787547-7a4a-45e7-9afa-2985af6c9d4d"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:research.chalmers.se:1d787547-7a4a-45e7-9afa-2985af6c9d4d" > Numerical Simulatio...

Numerical Simulations of Plasmonic Nanostructures

Alegret, Joan, 1977 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
 (creator_code:org_t)
2008
Engelska.
  • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt/konstnärligt)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • This thesis focuses on the study of metallic nanostructures that support plasmons. Special emphasis is devoted to two specific numerical methods that allow us to predict plasmon characteristics: the discrete dipole approximation (DDA) and the Green's tensor (GT) method.DDA is an approximate method that produces fast and accurate results, but it can only be applied to systems in which the nanostructure is situated in a homogeneous background. In this thesis, DDA has been applied to predict the field enhancement and field decay around nano-rings, showing that the structure is well suited for biosensing; to obtain the spectral characteristics of silver trimers, showing that the actual plasmon modes are closely related to symmetry-adapted coordinates derived from group-theory; and to calculate the optical forces between two spherical particles illuminated by a plane wave, showing that the illumination wavelength determines the separation between the particles.The GT method, on the other hand, is an exact method, in the sense that the system can be solved to arbitrary precision depending on the size of the discretization elements. Its major drawback is the long time it takes to perform the calculations. To tis end, this thesis introduces a novel algorithm, called the top-down extended meshing algorithm (TEMA), that speeds up GT calculations by reducing the number of elements in the discretization process. This decreases the total time needed to perform the calculations, while keeping the precision of the result essentially unaltered. The GT method with TEMA meshes has successfully been used to study single holes of different sizes and shapes (circular and ellipsoidal) in the near- and far-field regime, as well as hole pairs as a function of their separation distance. The results compare very well with experiments, demonstration that the GT method is well suited for predicting the behavior of nano-holes.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Atom- och molekylfysik och optik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Atom and Molecular Physics and Optics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Annan fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Other Physics Topics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Nyckelord

nanoholes
DDA
Green's tensor
nanostructures
surface plasmons

Publikations- och innehållstyp

dok (ämneskategori)
vet (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Alegret, Joan, 1 ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Fysik
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Fysik
och Atom och molekyl ...
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Fysik
och Annan fysik
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Fysik
och Den kondenserade ...
Av lärosätet
Chalmers tekniska högskola

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy