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        基于銀納米鏈的馬赫-曾德干涉儀結(jié)構(gòu)的生物傳感器*

        2022-01-19 04:44:36王坤段高燕郎佩琳趙玉芳劉尖斌宋鋼
        物理學(xué)報(bào) 2022年1期
        關(guān)鍵詞:納米線非對(duì)稱波導(dǎo)

        王坤 段高燕 郎佩琳 趙玉芳 劉尖斌 宋鋼

        (北京郵電大學(xué)理學(xué)院,北京 100876)

        優(yōu)化了一種基于表面等離激元銀納米鏈的馬赫-曾德干涉式傳感結(jié)構(gòu).該結(jié)構(gòu)由參考臂、傳感臂及納米線波導(dǎo)構(gòu)成.納米線波導(dǎo)由銀納米線包裹一定厚度的硅來構(gòu)成.引入兩條銀納米鏈分別作為馬赫-曾德干涉儀的參考臂和傳感臂,并研究所設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的傳輸特性,通過降低傳輸損耗以提高所設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的精確度與靈敏度.相比于兩條完全相同的銀納米線作為參考臂和傳感臂的情況,在參考臂和傳感臂改為銀納米鏈后,傳輸特性有明顯提高,單位長(zhǎng)度損耗明顯降低.這是由于銀納米鏈中的單元結(jié)構(gòu)之間的長(zhǎng)程/庫侖相互作用增強(qiáng)了結(jié)構(gòu)中的電磁場(chǎng),進(jìn)而降低了傳輸損耗.將兩條銀納米鏈的晶格常數(shù)設(shè)置為不同的情況,研究發(fā)現(xiàn),在特定的銀包硅納米線的寬度與某些占空比下,含有非對(duì)稱的銀納米鏈結(jié)構(gòu)的單位傳輸損耗小于含有對(duì)稱的銀納米鏈結(jié)構(gòu).由此可以知道,具有小損耗的銀納米顆粒鏈可以彌補(bǔ)大損耗的銀納米顆粒鏈的傳輸損失.利用這個(gè)特點(diǎn),進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),將一側(cè)銀納米鏈改為納米線.改變另一側(cè)銀納米鏈的晶格常數(shù)與占空比,可以發(fā)現(xiàn)大多數(shù)情況下,這類結(jié)構(gòu)傳輸特性優(yōu)于含有兩條銀納米鏈以及含有兩條銀納米線的結(jié)構(gòu).本文的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)可以大幅減小傳統(tǒng)的馬赫-曾德干涉儀的傳輸損耗,且在結(jié)構(gòu)的制備過程中容錯(cuò)率高,在實(shí)際應(yīng)用中有巨大的潛在應(yīng)用價(jià)值.

        1 引言

        近年來,傳統(tǒng)的光學(xué)傳感系統(tǒng)在傳感性能和集成度上都有了很大的突破[1,2],同時(shí)也降低了成本.在生物傳感器領(lǐng)域,傳統(tǒng)的光學(xué)傳感技術(shù)存在著高成本、大體積、集成難度大的缺陷,而一系列新型生物傳感器以其成本低、體積小、靈敏度高、響應(yīng)快等特點(diǎn)成為眾多研究者的目標(biāo)[3,4].生物傳感器在臨床檢測(cè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)和病毒檢測(cè)中有著廣泛的應(yīng)用[5].目前,生物傳感技術(shù)已經(jīng)取得了一些成果.其中,表面等離子體激元(surface plasmon polaritons,SPPs)作為新一代傳感技術(shù),因具有能夠克服光學(xué)衍射極限這一優(yōu)勢(shì)[6]而有著巨大的發(fā)展?jié)摿?并引起了許多學(xué)者的關(guān)注[7,8].SPPs 對(duì)其周圍介質(zhì)折射率的變化非常敏感[9],基于SPPs 的金屬微納結(jié)構(gòu)成為生物傳感器器件的新選擇.典型的基于SPPs的生物傳感技術(shù)是通過棱鏡將入射光耦合到金屬與介質(zhì)的交界面形成SPPs,這樣的結(jié)構(gòu)也稱為Kretschmann 結(jié)構(gòu)[10].該結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是角譜靈敏度較高,缺點(diǎn)是由于尺寸過大不易集成.另一種替代棱鏡激發(fā)方法是利用金屬納米結(jié)構(gòu)激發(fā)SPPs并集成到芯片上.雖然基于SPPs 的生物傳感器克服了尺寸大、難以集成的缺點(diǎn),但要想在生物傳感領(lǐng)域得到實(shí)際應(yīng)用,還需在靈敏度上取得重大突破,如Hao 和Sabarinathan[11]、Mirzanejhad 等[12]提出了一種靈敏度為468 nm/RIU 的基于SPPs的馬赫-曾德干涉(Mach Zehnder interferometer,MZI)傳感器.該傳感器靈敏度較低,且由于尺寸原因,缺乏與電子芯片集成的可能[13].為了提高生物傳感器的傳感性能,對(duì)波導(dǎo)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化成為提高靈敏度的關(guān)鍵技術(shù)之一[14],如雜化SPPs 波導(dǎo)[15,16]、絕緣體硅基(SOI)波導(dǎo)、水平凹槽加載金屬條的混合SPP 波導(dǎo)[17]、狹縫SPPs 波導(dǎo)[18]等.另外,已經(jīng)出現(xiàn)了多種納米生物傳感器,如亞波長(zhǎng)波導(dǎo)傳感器[19]、基于MZI 的傳感器等[20-22].王芳等[23]提出一種非對(duì)稱銀膜多孔硅-氟化鈣等離子體波導(dǎo)結(jié)構(gòu),易于實(shí)現(xiàn)表面等離子體傳感,為無標(biāo)記生物化學(xué)傳感提供了一種可行的方案.時(shí)堯成等[24]提出一種基于非對(duì)稱干涉臂馬赫-曾德干涉儀型傳感器,采用非對(duì)稱馬赫-曾德臂直接引入相位差,無需刻蝕液體槽,大大簡(jiǎn)化工藝難度,無需套刻工藝,同時(shí)擁有與傳統(tǒng)馬赫-曾德型傳感器比擬的特性.為了進(jìn)一步提高生物傳感器的傳感性能,將金屬微納結(jié)構(gòu) 與MZI 傳感結(jié)構(gòu)相結(jié)合,提出了一種新型的金屬微納MZI 傳感結(jié)構(gòu).通過調(diào)整傳感器結(jié)構(gòu)尺寸,可以有效地提高傳感器的傳感性能,成為傳感技術(shù)的有效原型.對(duì)于以往的工作來說,研究點(diǎn)大多集中在了如何提高傳感器的靈敏度.但是基于SPPs 的傳感器中的損耗并沒有引起過多的關(guān)注.而降低傳感器的損耗,同樣可以增強(qiáng)傳感器的性能.提高傳感器的精確度.

        本文優(yōu)化了銀包硅納米線的MZI 生物傳感器.將基于銀包硅納米線的MZI 傳感器兩側(cè)放置兩列周期性排列的銀納米顆粒鏈結(jié)構(gòu).該傳感器的波導(dǎo)由硅納米和包裹著硅納米線的銀外殼組成,波導(dǎo)兩側(cè)是沉積在二氧化硅襯底上的銀納米鏈結(jié)構(gòu),銀納米顆粒鏈與硅包銀納米線波導(dǎo)之間的間隙作為MZI 的雙臂,這種狹縫波導(dǎo)由于高折射率對(duì)比度或SPPs 在近場(chǎng)范圍內(nèi)將電場(chǎng)增強(qiáng)而限制了納米狹縫內(nèi)光的模式,并通過調(diào)整兩側(cè)周期性銀納米顆粒鏈的大小與晶格常數(shù),來優(yōu)化傳感器的傳輸性能的效果.該傳感器能有效地降低傳輸損耗,提高傳感性能.

        2 計(jì)算模型

        本文設(shè)計(jì)了一種新的傳感器,該傳感器基于SPPs 并結(jié)合了MZI 來實(shí)現(xiàn)更高的傳感性能.

        傳感結(jié)構(gòu)的示意圖如圖1(a)所示,該結(jié)構(gòu)的橫截面圖如圖1(b)所示.S iO2用作襯底材料.橫截面積為WSi×hSi的硅納米線位于由兩個(gè)銀納米立方鏈組成槽的中心.銀納米線寬度為WAg,銀包硅納米線與銀納米顆粒鏈之間的間距為Wslot,L′是兩個(gè)銀納米顆粒之間的距離,兩條銀納米顆粒鏈的晶格常數(shù)分別為L(zhǎng)1和L2.單個(gè)銀納米顆粒沿著x,y,z三個(gè)坐標(biāo)軸方向的尺寸分別為lAg,hAg和riLi.其中i=1,2,ri是銀納米顆粒的長(zhǎng)度和晶格常數(shù)之間的占空比(即Li/L′).整個(gè)結(jié)構(gòu)覆蓋于液體媒質(zhì)(乙烯-異丙醇水溶液)當(dāng)中.銀的介電常數(shù)通過Drude 模型[16,25]來計(jì)算:

        圖1 (a)傳感結(jié)構(gòu)示意圖;(b)覆蓋于液體媒質(zhì)值中的傳感結(jié)構(gòu)橫截面圖Fig.1.(a)Schematic diagram of the sensing structure;(b)cross-sectional view of the sensing structure covered.

        其中,ε是相對(duì)介電常數(shù);ε∞=3.1,是頻率無限大的金屬介電常數(shù);ωp=140×1014rad/s,是體等離子頻率;γ=0.31×1014rad/s,是阻尼系數(shù).時(shí)域有限差分法(finite difference time domain,FDTD)被用來進(jìn)行仿真模擬計(jì)算.入射波長(zhǎng)固定在1550 nm,液體媒質(zhì)對(duì)應(yīng)的的折射率為1.3776[26],SiO2和Si 對(duì)應(yīng)的折射率分別為1.4682 和 3.476[27-29].在下面的分析中,將中心Si 納米線的寬度WSi固定在50 nm,而將包裹硅納米線的銀納米線寬度WAg分取100,200,300 和400 nm.占空比ri從0.1 變到1,步長(zhǎng)為0.1,用L來表示晶格常數(shù)L1和L2的較大值.光源位置距離銀納米鏈第一個(gè)結(jié)構(gòu)距離為半個(gè)波長(zhǎng),記錄截面在銀納米鏈的末端位置處(距離銀納米鏈?zhǔn)级藶镹L).單位長(zhǎng)度的損耗被定義為

        單位長(zhǎng)度的損耗單位是dB.其中T1和T2分別是沒有或有銀納米顆粒鏈的結(jié)構(gòu)中監(jiān)視器測(cè)得的透射率.(T1-T2)/T1就是計(jì)算損耗,對(duì)計(jì)算結(jié)果取對(duì)數(shù)、負(fù)號(hào)等優(yōu)化,使單位長(zhǎng)度損耗的計(jì)算結(jié)果更為清晰.

        3 結(jié)果和討論

        在下面的討論中,主要關(guān)注晶格常數(shù)對(duì)傳輸損耗的影響.分別研究?jī)蓷l銀納米顆粒鏈在晶格常數(shù)相同與不同的情況下,單位長(zhǎng)度的損耗δ隨占空比ri的變化規(guī)律.

        3.1 在晶格常數(shù)相同的情況下單位長(zhǎng)度的損耗

        設(shè)定這兩個(gè)納米顆粒鏈有相同占空比r1=r2和 相同的晶格 常數(shù),其中L1=L2分 別為600,775,1310 和1550 nm.單位長(zhǎng)度損耗δ和4 種不同的波導(dǎo)寬度下占空比的曲線如圖2 所示.

        從圖2 可以看出,在銀包硅波導(dǎo)寬度固定的條件下,晶格常數(shù)L1(L2)接近入射波長(zhǎng)時(shí),單位長(zhǎng)度的損耗δ都在減小.這意味著,光柵中SPPs 模式很好地被激發(fā).這是由于[30]:

        其 中,θ是入射 角,kSPPs和k0分別是 銀納米鏈中SPPs 的波矢量與真空中的波矢.計(jì)算過程中,設(shè)置入射光源平行于傳感器表面入射,所以θ始終等于90°,與θ變化無關(guān).當(dāng)晶格常數(shù)接近入射波長(zhǎng)時(shí),SPPs 模式容易出現(xiàn)在本文提出的結(jié)構(gòu)中.由于晶格常數(shù)與入射波長(zhǎng)不匹配,SPPs 模式不能被很好地激發(fā),損耗會(huì)增大.與此同時(shí),占空比ri對(duì)δ也有著較大影響.δ隨占空比呈現(xiàn)出振蕩趨勢(shì),如圖2(a)中WAg=300 nm 這樣的曲線.每條銀納米粒子鏈的有效折射率可以簡(jiǎn)單地描述為

        圖2 波導(dǎo)寬度分別為 WAg=100,200,300 和400 nm,Ag 納米顆粒鏈晶格常數(shù)(L1=L2)取不同值時(shí),單位長(zhǎng)度低損耗和占空比之間的關(guān)系 (a)600 nm;(b)775 nm;(c)1310 nm;(d)1550 nmFig.2.Loss per unit length versus duty ratio for four widths WAg=100,200,300 and 400 nm with different values of L1=L2 :(a)600 nm;(b)775 nm;(c)1310 nm;(d)1550 nm.

        在入射波長(zhǎng)與銀包硅波導(dǎo)寬度固定的情況下,單位長(zhǎng)度損耗δ隨占空比ri的增加呈現(xiàn)非單調(diào)的變化.當(dāng)ri增加時(shí),結(jié)構(gòu)中銀的含量增加.這將導(dǎo)致光在整個(gè)結(jié)構(gòu)傳輸過程中的損耗增加.以圖2(a)中的曲線為例,可以看到δ很明顯地隨ri呈非單調(diào)變化.這說明銀包硅波導(dǎo)與兩條納米鏈之間有相互作 用,且這個(gè)作用增強(qiáng)了傳輸特性.在傳統(tǒng)的理解中,銀納米線有很好的傳輸特性.在本文設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)中,當(dāng)ri為1 時(shí),兩條納米鏈就變成了納米線,文獻(xiàn)[14]也選擇這樣的銀納米線作為輔助傳輸結(jié)構(gòu).這兩根納米線對(duì)銀包硅波導(dǎo)的傳輸并沒 有起到預(yù)期的增強(qiáng)效果.相反銀納米鏈在特定的占空比ri下對(duì)硅-銀納米線波導(dǎo)起到了再次增強(qiáng)傳輸?shù)奶攸c(diǎn).以圖2(a)WAg=200 nm 的曲 線為例,可以知道δRi=0.9≈δRi=1/10,也 就是說在特定的占空比下,納米鏈的輔助傳輸性能優(yōu)于納米線的.

        在入射波長(zhǎng)與占空比固定的情況下,增加覆蓋在硅納米線上銀的體積,單位長(zhǎng)度的損耗δ隨銀體積WAg增加呈現(xiàn)非單調(diào)變化.這是由包裹硅的銀納米線雜化波導(dǎo)與兩條銀納米鏈相互作用與銀本身損耗之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系導(dǎo)致的.隨著銀的增加,包裹硅的銀納米線雜化波導(dǎo)基模的損耗會(huì)降低,但是銀本身的損耗在增加.所以,隨著覆蓋硅納米線上的銀體積的增加,δ呈現(xiàn)振蕩下降的情況.通過比較兩條納米鏈和兩條銀條的這兩種結(jié)構(gòu),可以發(fā)現(xiàn)在某些條件下,兩條Ag 納米鏈的結(jié)構(gòu)具有較低的單位長(zhǎng)度損耗δ,如L1=L2=1550 nm,r1=r2=0.6,WSi=400 nm.這表明長(zhǎng)程相互作用(如庫侖相互作用)在SPPs 的形成中起著重要的作用.納米顆粒之間的相互作用與 (NL)2有關(guān),最后一個(gè)納米顆粒也參與了相互作用[31].因此,在一定條件下,包含納米顆粒的結(jié)構(gòu)下的單位長(zhǎng)度的損耗δ要 小于含兩條銀條的結(jié)構(gòu)下的δ.

        3.2 在非對(duì)稱結(jié)構(gòu)下單位長(zhǎng)度的損耗

        為了進(jìn)一步優(yōu)化傳感器模型的設(shè)計(jì),討論了非對(duì)稱的結(jié)構(gòu)以進(jìn)一步探索降低單位長(zhǎng)度的損耗δ的條件.本節(jié)研究了兩種不對(duì)稱結(jié)構(gòu):一種是在結(jié)構(gòu)中的兩側(cè)銀納米粒子鏈有不同的晶格常數(shù)(即L1/=L2),另一種是原結(jié)構(gòu)中的一側(cè)為銀納米鏈而另一側(cè)為銀納米線結(jié)構(gòu).入射波長(zhǎng)仍然固定在1550 nm.包裹硅納米線的銀納米線寬度從100 nm增加到400 nm.

        3.2.1 兩側(cè)Ag 納米粒子鏈晶格常數(shù)不同的非對(duì)稱結(jié)構(gòu)

        首先選取兩個(gè)晶格常數(shù)分別為L(zhǎng)1=1310 nm與L2=1550 nm.為了對(duì)比性能,也計(jì)算了L1=L2=1310 nm 與L1=L2=1550 nm的情況.得到的曲線如圖3 所示.從圖3 可以看到,在WAg=300 和400 nm 時(shí),銀納米鏈在某些占空比的情況下,非對(duì)稱結(jié)構(gòu)的單位傳輸損耗小于對(duì)稱結(jié)構(gòu)的.也就是說由于此差異的存在使得傳輸變得更好.這主要是由于以上那些占空比下的銀顆粒在與銀包硅納米線相互作用后產(chǎn)生的光進(jìn)一步干涉加強(qiáng),使得耗散的光減弱,進(jìn)而使得傳輸增強(qiáng),損耗降低.當(dāng)WAg=100 和200 nm 時(shí),由于銀包硅納米波導(dǎo)結(jié)構(gòu)的損耗增加,使得非對(duì)稱結(jié)構(gòu)的單位長(zhǎng)度損耗介于兩種對(duì)稱結(jié)構(gòu)的中間.這說明,在損耗較大的情況,非對(duì)稱結(jié)構(gòu)能夠減小損耗,如(L1,L2)=(1310 nm,1310 nm)與(1310 nm,1550 nm)這兩組.但在損耗較小的情況下,非對(duì)稱結(jié)構(gòu)能夠增加損耗,比如(L1,L2)=(1310 nm,1550 nm)與(1550 nm,1550 nm).

        圖3 非對(duì)稱結(jié)構(gòu)下,包裹著Si 納米線的Ag 納米線寬度不同時(shí)單位長(zhǎng)度的損耗與占空比之間的關(guān)系 (a) WAg=100 nm;(b)WAg=200 nm;(c)WAg=300 nm;(d)WAg=400 nmFig.3.Loss per unit length versus the duty ratio for the asymmetric structure with different width of Ag nanowire:(a) WAg=100 nm;(b)WAg=200 nm;(c)WAg=300 nm;(d)WAg=400 nm.

        增加兩條銀納米鏈的不匹配度,也就是增加|L1-L2|的值來考查傳輸特性.分別取(L1,L2)=(775 nm,1550 nm)和(600 nm,1550 nm),得 到的曲線如圖4 所示.可以看出,隨著 |L1-L2|的增加,晶格常數(shù)小的銀納米鏈損耗增加.而晶格常數(shù)大的由于貼近入射波長(zhǎng),損耗較小.由于結(jié)構(gòu)中的銀納米顆粒鏈的損耗增加,在WAg=300 nm 的非對(duì)稱結(jié)構(gòu)中,損耗小的銀納米顆粒鏈增強(qiáng)能力有限.因此可以知道,不匹配度增大,非對(duì)稱結(jié)構(gòu)傳輸效果變差.此時(shí),非對(duì)稱結(jié)構(gòu)傳輸性能介于兩個(gè)對(duì)稱結(jié)構(gòu)之間.

        圖4 非對(duì)稱結(jié)構(gòu)下,包裹著Si 納米線的Ag 納米線寬度不同時(shí)單位長(zhǎng)度的損耗與占空比之間的關(guān)系 (a),(e) WAg=100 nm;(b),(f)WAg=200 nm;(c),(g)WAg=300 nm;(d),(h)WAg=400 nm.銀納米粒子鏈的晶格常數(shù)分別為 (a)-(d) L1=L2=600 nm,L1=600 nm ,L2=1550 nm 和 L1=L2=1550 nm ;(e)-(h) L1=L2=775 nm ,L1=775 nm,L2=1550 nm 和 L1=L2=1550 nmFig.4.Loss per unit length versus the duty ratio for the asymmetric structure with different width of Ag nanowire:(a),(e) WAg=100 nm;(b),(f)WAg=200 nm;(c),(g)WAg=300 nm;(d),(h)WAg=400 nm.The lattice constants of Ag nanoparticle chain are considered as:(a)-(d) L1=L2=775 nm,L1=775 nm ,L2=1550 nm,and L1=L2=1550 nm ;(e)-(h) L1=L2=1310 nm,L1=1310 nm ,L2=1550 nm,and L1=L2=1550 nm.

        從上述分析可以看出,在特定的占空比下,當(dāng)兩條銀納米鏈的晶格常數(shù)有微小差別時(shí),不僅不會(huì)減弱所設(shè)計(jì)的基于SPPs 的MZI 傳感器的性能,還能減小這類器件的傳輸損耗.使得器件在制備過程中容錯(cuò)率大大提高.

        3.2.2 在非對(duì)稱結(jié)構(gòu)中一側(cè)為銀納米顆粒鏈一側(cè)為銀條的結(jié)構(gòu)

        根據(jù)上述討論可以知道,在某些占空比情況下具有小損耗的銀納米顆粒鏈可以彌補(bǔ)大損耗的銀納米顆粒鏈的損失.根據(jù)這樣的結(jié)果,用銀納米線替代第二條銀納米鏈(r2=1),令r1從0.1 逐漸增大為1,使得一邊形成穩(wěn)定的波導(dǎo)模式,另一邊探索減小損耗的晶格常數(shù)與占空比.選擇銀納米鏈的晶格常數(shù)分別為600,775,1310 和1550 nm.也計(jì)算了兩側(cè)為完全相同的銀納米鏈結(jié)構(gòu)作為對(duì)比.共計(jì)算了4 種不同的波導(dǎo)寬度下對(duì)稱結(jié)構(gòu)與非對(duì)稱結(jié)構(gòu)的單位長(zhǎng)度損耗差值(δs-δa)隨占空比的變化曲線,計(jì)算結(jié)果如圖5 所示.

        圖5 晶格常數(shù)L 取不同值時(shí),單位長(zhǎng)度的損耗與占空比 r1 之間的關(guān)系 (a)L=600 nm;(b)L=775 nm;(c)L=1310 nm;(d)L=1550 nm.實(shí)線表示非對(duì)稱結(jié)構(gòu),虛線表示對(duì)稱結(jié)構(gòu).這里設(shè)置 r2 為1Fig.5.Loss per unit length δ versus r1 with different lattice constants:(a)L=600 nm;(b)L=775 nm;(c)L=1310 nm;(d)L=1550 nm.The solid line presents the the asymmetric structure and the dash line is the symmetric structure.Here,r2 is fixed at 1.

        從圖5 可以看出,大多數(shù)曲線上的值都大于0,也就說明這樣一個(gè)非對(duì)稱結(jié)構(gòu)能夠明顯提升本文所設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的傳輸能力.這樣與上述的預(yù)言更加符合.與此同時(shí),本文的研究在實(shí)驗(yàn)中具有潛在的應(yīng)用價(jià)值.不僅為探索一種基于SPPs 的MZI 傳感器提供了一套參數(shù),而且在實(shí)驗(yàn)的樣品制作中表現(xiàn)出了很高的容錯(cuò)性.

        在生物傳感領(lǐng)域,金的生物相容性要優(yōu)于銀,游離的銀離子會(huì)對(duì)生物體產(chǎn)生毒性.但是我們?cè)诎雁y材料替換為金材料后發(fā)現(xiàn),在金納米結(jié)構(gòu)下計(jì)算得到的損耗要超出銀納米結(jié)構(gòu)一個(gè)量級(jí)以上,使得傳感器性能下降.

        4 總結(jié)

        本文探索了一種新型的基于SPPs 的MZI 傳感器,減小傳感器中的傳輸損耗.在優(yōu)化之前文獻(xiàn)報(bào)導(dǎo)的結(jié)構(gòu)中,引入了銀納米顆粒鏈來代替銀棒,并考慮銀納米鏈的晶格常數(shù)和占空比對(duì)單位長(zhǎng)度損耗δ的影響.通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),銀納米鏈的引入可以增強(qiáng)光在所設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)中的傳輸特性,減小單位長(zhǎng)度的傳輸損耗.這說明銀納米顆粒之間的長(zhǎng)程相互作用有助于減小光傳輸?shù)膿p耗.為進(jìn)一步探索減小損耗的結(jié)構(gòu),將兩條銀納米鏈的晶格常數(shù)設(shè)置成不同值.經(jīng)過計(jì)算發(fā)現(xiàn),在特定占空比的情況下,當(dāng)WAg大于200 nm 時(shí)非對(duì)稱結(jié)構(gòu)傳輸特性優(yōu)于對(duì)稱結(jié)構(gòu).由此可以知道,具有小損耗的銀納米顆粒鏈可以彌補(bǔ)大損耗的銀納米顆粒鏈的損失.利用這個(gè)特點(diǎn),進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),將一側(cè)銀納米鏈改為納米線.改變另一側(cè)銀納米鏈的晶格常數(shù)與占空比,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)情況下,這類結(jié)構(gòu)傳輸特性優(yōu)于含有兩條銀納米鏈的結(jié)構(gòu).本文的研究在實(shí)驗(yàn)中有潛在的應(yīng)用價(jià)值,可以設(shè)計(jì)一個(gè)高容錯(cuò)、低損耗的基于SPPs 的高靈敏MZI 傳感器.

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