RU2703941C1 - Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a flat face of a conductive body - Google Patents

Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a flat face of a conductive body Download PDF

Info

Publication number
RU2703941C1
RU2703941C1 RU2019103646A RU2019103646A RU2703941C1 RU 2703941 C1 RU2703941 C1 RU 2703941C1 RU 2019103646 A RU2019103646 A RU 2019103646A RU 2019103646 A RU2019103646 A RU 2019103646A RU 2703941 C1 RU2703941 C1 RU 2703941C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sew
plane
radiation
incidence
flat face
Prior art date
Application number
RU2019103646A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Алексей Константинович Никитин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН)
Priority to RU2019103646A priority Critical patent/RU2703941C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2703941C1 publication Critical patent/RU2703941C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/42Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect
    • G02B27/44Grating systems; Zone plate systems

Abstract

FIELD: measurement technology.
SUBSTANCE: invention relates to investigation of metal surfaces and semiconductors by measuring characteristics of surface electromagnetic waves (SEW) directed to it and can be used in sensor devices, absorption spectrometers and interferometers which use surface plasmon-polaritons (SPP) as a data medium, which are a variety SEW. Device for converting IR radiation into SEW on a flat face of the conductive body comprises a source of p-polarized monochromatic radiation, an optical lens, cylindrical segment, convex surface of which is able to direct SEW, is coated with dielectric layer of subwavelength thickness, has axial line perpendicular to radiation incidence plane, is limited by two acute-angled ribs in direction perpendicular to incidence plane, has line of intersection with this plane shorter than propagation length SEW and is conjugated by one of ribs with flat face of body, absorbing screen located above track SEW outside its field and oriented perpendicular both to the face and the plane of incidence, the lens is selected as collimating. Convex surface of the segment is equipped with a planar diffraction grating, the strokes of which are perpendicular to the plane of incidence. Source and the lens are mounted on a platform capable of moving along an arc whose axis coincides with the center line of the grid.
EFFECT: high efficiency of converting monochromatic infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a flat face of a conducting body.
1 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к области исследования поверхности металлов и полупроводников путем измерения характеристик направляемых ей поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) инфракрасного (ИК) или терагерцового (ТГц) диапазона, и может найти применение в сенсорных устройствах, абсорбционных спектрометрах и интерферометрах, использующих в качестве носителя информации поверхностные плазмон-поляритоны (ППП), являющиеся разновидностью ПЭВ [1].The invention relates to the field of research of the surface of metals and semiconductors by measuring the characteristics of the surface electromagnetic waves (SEW) of the infrared (IR) or terahertz (THz) range directed to it, and can find application in sensor devices, absorption spectrometers and interferometers using surface information plasmon polaritons (SPP), which are a type of SEW [1].

Генерацию ППП осуществляют, чаще всего, воздействуя на исследуемую поверхность образца объемной волной источника излучения. При этом, для согласования фазовых скоростей излучения источника и ИК ППП, а также - их волновых векторов, используют явление дифракции плоской волны на том или ином дифракционном элементе (крае экрана, ребре прозрачной призмы, планарной дифракционной решетке или просто неоднородности на поверхности), размещенном в пределах глубины проникновения поля ППП в окружающую среду [2]. Отрицательным моментом такого способа преобразования ИК или ТГц излучения в ППП является сопутствующее этому эффекту порождение широкого веера паразитных объемных волн, часть из которых является приповерхностными и поэтому трудно отличимыми от ППП [3]. Применение метода нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) для преобразования излучения источника в ППП среднего ИК и ТГц диапазонов практикуют редко, ввиду макроскопической длины распространения таких ПЭВ, значительно превышающей диаметр падающего пучка излучения, что обуславливает большую величину их радиационных потерь в сторону призмы НПВО [2].SPP generation is carried out, most often, acting on the test surface of the sample with a body wave of a radiation source. In this case, to match the phase velocities of the radiation of the source and the IR IFR, as well as their wave vectors, the phenomenon of plane wave diffraction by one or another diffraction element (edge of the screen, edge of a transparent prism, planar diffraction grating, or simply inhomogeneity on the surface) is used, placed within the depth of penetration of the SPP field into the environment [2]. A negative aspect of this method of converting infrared or THz radiation into SPP is the generation of a wide fan of stray body waves accompanying this effect, some of which are near-surface and therefore difficult to distinguish from SPP [3]. The use of the method of impaired total internal reflection (ATR) for converting source radiation into IFR of the middle IR and THz ranges is rarely practiced, due to the macroscopic propagation length of such SEWs, significantly exceeding the diameter of the incident radiation beam, which leads to a large value of their radiation losses towards the ATR prism [2 ].

Известно апертурное устройство для возбуждения ПЭВ на плоской грани проводящего тела, содержащее источник p-поляризованного излучения, фокусирующий объектив, непрозрачный экран, ориентированный перпендикулярно как плоскости падения, так и плоскости грани, край которого находится в пределах глубины проникновения поля ПЭВ в окружающую среду [4]. Основными недостатками такого устройства являются: 1) низкая эффективность (доли процента) преобразования излучения источника в ПЭВ; 2) широкий веер интенсивных объемных волн, порождаемых при дифракции излучения на крае экрана и создающих паразитный фон для фотоприемника; 3) отражение подсвеченного края экрана в зеркальной поверхности грани, что создает условия для наблюдения интерференции Ллойда в области размещения фотоприемника.A known aperture device for exciting SEWs on a flat face of a conducting body, containing a p-polarized radiation source, a focusing lens, an opaque screen oriented perpendicular to both the plane of incidence and the face plane, the edge of which is within the depth of penetration of the SEW field into the environment [4 ]. The main disadvantages of such a device are: 1) low efficiency (fraction of a percent) of the conversion of the radiation of the source into the SEW; 2) a wide fan of intense body waves generated by radiation diffraction at the edge of the screen and creating a spurious background for the photodetector; 3) reflection of the highlighted edge of the screen in the mirror surface of the face, which creates the conditions for observing Lloyd interference in the area of the photodetector.

Более широко для преобразования излучения источника в ППП среднего ИК и ТГц диапазонов применяются планарные дифракционные решетки, формируемые на поверхности, направляющей ПЭВ [5]. Такие элементы преобразования обладают не только преимуществом планарности, но и более высокой эффективностью (десятки процентов) [6]. Однако применение таких устройств для преобразования объемной волны в поверхностную сопряжено с необходимостью модификации поверхности образца, что не всегда приемлемо, а также - с образованием веера интенсивных объемных волн, затрудняющих корректное детектирование ПЭВ.More widely, to convert the radiation of a source into SPP of the middle IR and THz ranges, planar diffraction gratings formed on the surface guiding the SEW are used [5]. Such transformation elements have not only the advantage of planarity, but also higher efficiency (tens of percent) [6]. However, the use of such devices for converting a body wave to a surface one is associated with the need to modify the surface of the sample, which is not always acceptable, and also with the formation of a fan of intense body waves that impede the correct detection of SEW.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является устройство для преобразования терагерцового излучения лазера на свободных электронах (ЛСЭ) в поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) на плоской металлизированной подложке, содержащее источник излучения, поляризатор, цилиндрический фокусирующий объектив, цилиндрический сегмент, выпуклая поверхность которого способна направлять ППП, покрыта слоем диэлектрика субволновой толщины, имеет перпендикулярную плоскости падения излучения осевую линию, ограничена двумя остроугольными ребрами в направлении перпендикулярном плоскости падения, имеет линию пересечения с этой плоскостью короче длины распространения ППП и сопряжена одним из ребер с плоской поверхностью подложки, поглощающий экран, расположенный над треком ППП вне их поля и ориентированный перпендикулярно как к подложке, так и к плоскости падения [7]. Преобразование объемной волны в ППП происходит в результате дифракции сфокусированного излучения ЛСЭ на свободном ребре сегмента. Отличительным достоинством такого устройства (по сравнению с описанными выше) является глубокая экранировка приемника излучения в форме ППП от паразитных объемных волн, порождаемых в результате дифракции излучения ЛСЭ на ребре сегмента. Однако эффективность преобразования объемного излучения в ППП с помощью такого устройства, как и его апертурного аналога, невелика (доли процента).The closest in technical essence to the claimed device is a device for converting terahertz radiation of a free electron laser (FEL) into surface plasmon polaritons (SPP) on a flat metallized substrate containing a radiation source, a polarizer, a cylindrical focusing lens, a cylindrical segment, the convex surface of which capable of guiding SPP, covered with a dielectric layer of subwavelength thickness, has an axial line perpendicular to the plane of incidence of radiation, limited to two I have acute-angled edges in the direction perpendicular to the plane of incidence, has a line of intersection with this plane shorter than the SPP propagation length and is conjugated by one of the ribs with a flat surface of the substrate, an absorbing screen located above the SPP track outside their field and oriented perpendicular to both the substrate and the plane falls [7]. The transformation of a body wave into an SPP occurs as a result of diffraction of focused FEL radiation on a free edge of a segment. A distinctive advantage of such a device (in comparison with the ones described above) is the deep screening of the radiation receiver in the form of SPP from spurious body waves generated as a result of diffraction of FEL radiation on the segment edge. However, the efficiency of converting bulk radiation into SPP using a device such as its aperture counterpart is low (a fraction of a percent).

Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является повышение эффективности преобразования монохроматического инфракрасного излучения в поверхностную электромагнитную волну на плоской грани проводящего тела при удержании такого важного достоинства устройства-прототипа как глубокая экранировка приемника от паразитного излучения, исходящего от дифракционного элемента согласования объемной и поверхностной волн.The technical result to which the invention is directed is to increase the efficiency of converting monochromatic infrared radiation to a surface electromagnetic wave on a flat face of a conducting body while retaining such an important advantage of the prototype device as deep screening of the receiver from spurious radiation emanating from the diffraction element matching the body and surface waves .

Технический результат достигается тем, что в устройстве для преобразования инфракрасного излучения в поверхностную электромагнитную волну (ПЭВ) на плоской грани проводящего тела, содержащем источник р-поляризованного монохроматического излучения, оптический объектив, цилиндрический сегмент, выпуклая поверхность которого способна направлять ПЭВ, покрыта слоем диэлектрика субволновой толщины, имеет перпендикулярную плоскости падения излучения осевую линию, ограничена двумя остроугольными ребрами в направлении перпендикулярном плоскости падения, имеет линию пересечения с этой плоскостью короче длины распространения ПЭВ и сопряжена одним из ребер с плоской гранью тела, поглощающий экран, расположенный над треком ПЭВ вне ее поля и ориентированный перпендикулярно как к грани, так и к плоскости падения, объектив выбран коллимационным, выпуклая поверхность сегмента снабжена планарной дифракционной решеткой, штрихи которой перпендикулярны плоскости падения, причем источник и объектив, укреплены на платформе, способной перемещаться по дуге, ось которой совпадает с центральным штрихом решетки.The technical result is achieved by the fact that in the device for converting infrared radiation to a surface electromagnetic wave (SEW) on a flat face of a conducting body containing a source of p-polarized monochromatic radiation, an optical lens, a cylindrical segment whose convex surface is capable of directing SEW, is covered with a subwavelectric dielectric layer thickness, has an axial line perpendicular to the plane of radiation incidence, bounded by two acute-angled ribs in the direction perpendicular to the plane fall velocity, has a line of intersection with this plane shorter than the SEW propagation length and is conjugated by one of the ribs with a flat face of the body, an absorbing screen located above the SEW track outside its field and oriented perpendicular to both the face and the plane of incidence, the lens is chosen as collimating, the convex surface of the segment is equipped with a planar diffraction grating, the strokes of which are perpendicular to the plane of incidence, the source and lens being mounted on a platform capable of moving along an arc whose axis coincides with the price sweeping stroke of the lattice.

Повышение эффективности преобразования излучения в ПЭВ достигается путем использования для согласования объемной и поверхностной волн не линейного дифракционного элемента (ребра цилиндрического сегмента), а распределенной по выпуклой поверхности сегмента дифракционной решетки. Кроме того, с целью повышения эффективности преобразования, падающее на дифракционный элемент излучения не сфокусировано (как в устройстве-прототипе), а сформировано коллиматором в пучок параллельных лучей, падающих на решетку под углом, обеспечивающим согласование фазовых скоростей и тангенциальных составляющих волновых векторов излучения и ПЭВ. Причем, в отличие от устройства-прототипа, преобразование излучения в ПЭВ в заявляемом устройстве имеет место не только для узкого сектора лучей пучка [8], а для всех лучей (в силу их коллимированности), падающих на решетку, с практически одинаковой эффективностью.An increase in the efficiency of conversion of radiation into SEW is achieved by using not a linear diffraction element (the edges of a cylindrical segment) to match the volume and surface waves, but a diffraction grating distributed over the convex surface. In addition, in order to increase the conversion efficiency, the radiation incident on the diffraction element is not focused (as in the prototype device), but is formed by the collimator into a beam of parallel rays incident on the grating at an angle that matches the phase velocities and the tangential components of the radiation wave vectors and SEW . Moreover, unlike the prototype device, the conversion of radiation into SEW in the inventive device takes place not only for a narrow sector of the beam rays [8], but for all the rays (due to their collimation) incident on the grating with almost the same efficiency.

На Фиг. 1 приведена схема заявляемого устройства, где цифрами обозначены: 1 - источник p-поляризованного монохроматического инфракрасного излучения; 2 - коллимационный объектив; 3 - планарная дифракционная решетка, штрихи которой перпендикулярны плоскости падения; 4 - цилиндрический сегмент, выпуклая поверхность которого содержит решетку 3; 5 - платформа, содержащая отъюстированные элементы 1 и 2, которая может перемещаться по дуге с осью, совпадающей с центральным штрихом решетки 3; 6 - плоская грань проводящего тела, примыкающая к ребру выпуклой поверхности сегмента 4; 7 - плоский поглощающий экран, расположенный над треком ПЭВ вне ее поля и ориентированный перпендикулярно как к треку, так и к плоскости падения.In FIG. 1 shows a diagram of the inventive device, where the numbers denote: 1 - the source of p-polarized monochromatic infrared radiation; 2 - collimation lens; 3 - planar diffraction grating, whose strokes are perpendicular to the plane of incidence; 4 - a cylindrical segment, the convex surface of which contains a lattice 3; 5 is a platform containing aligned elements 1 and 2, which can move along an arc with an axis coinciding with the center stroke of the grating 3; 6 - a flat face of a conducting body adjacent to the edge of the convex surface of segment 4; 7 - a flat absorbing screen located above the SEW track outside its field and oriented perpendicular to both the track and the plane of incidence.

Заявляемое устройство работает следующим образом. Излучение источника 1 коллимируют объективом 2 и направляют полученный световой пучок на решетку 3, сформированную на выпуклой поверхности сегмента 4. Поворачивая платформу 5 с укрепленными на ней источником 1 и объективом 2, изменяют угол падения ф излучения на решетку 3 и добиваются выполнения равенства:The inventive device operates as follows. The radiation of the source 1 is collimated by the lens 2 and the resulting light beam is directed to the grating 3 formed on the convex surface of the segment 4. Turning the platform 5 with the source 1 and lens 2 fixed on it, change the angle of incidence φ of radiation on the grating 3 and achieve equality:

Figure 00000001
Figure 00000001

здесь κ' - вещественная часть показателя преломления ПЭВ; λ - длина волны излучения в вакууме; Λ - период дифракционной решетки. При выполнении условия (1) достигается согласование фазовых скоростей и волновых векторов излучения первого порядка дифракции и ПЭВ, направляемой поверхностью сегмента 4. В результате, излучение с эффективностью в десятки процентов преобразуется в ПЭВ, в то время как излучение иных порядков дифракции сохраняет форму объемных волн (ОВ), испускаемых решеткой 3 в окружающее пространство под различными углами к поверхности сегмента 4. Эти паразитные ОВ блокируются на пути к фотоприемнику, детектирующему ПЭВ на плоской грани 6 проводящего тела, как линией горизонта выпуклой поверхности сегмента 4, так и экраном 7.here κ 'is the real part of the refractive index of the SEW; λ is the radiation wavelength in vacuum; Λ is the period of the diffraction grating. When condition (1) is fulfilled, the phase velocities and wave vectors of radiation of the first order of diffraction and SEW are matched, directed by the surface of segment 4. As a result, radiation with an efficiency of tens of percent is converted to SEW, while radiation of other diffraction orders retains the shape of body waves (OM) emitted by the grating 3 into the surrounding space at various angles to the surface of segment 4. These spurious OM are blocked on the way to the photodetector detecting the SEW on the flat face 6 of the conducting body, both the horizon line of the convex surface of segment 4, and the screen 7.

В качестве примера применения заявляемого устройства рассмотрим возможность преобразования излучения ЛСЭ с λ=130 мкм в ППП, направляемые плоской гранью золотого образца, размещенного в воздухе и содержащего покровный слой сульфида цинка толщиной 0,4 мкм; длина распространения таких ППП L равна 13 см, а вещественная часть показателя преломления κ'≈1,005 [7]. Диаметр поперечного сечения коллимированного пучка d излучения источника 1 выберем равным 10 мм, а в качестве элемента преобразования излучения в ППП - цилиндрический сегмент 4 с образующей равной 60 мм, на выпуклой поверхности которого сформирована планарная дифракционная решетка 3 с периодом Λ=300 мкм, длина и ширина которой не меньше d. Полагая центральный угол между решеткой 3 и ребром сегмента 4, примыкающим к плоской грани тела 7, равным 45°, получим, что длина трека ППП на выпуклой поверхности сегмента 4 приблизительно равна 47 мм (значительно меньше L), что обуславливает потерю ППП 36% своей энергии на этом расстоянии (независимо от вида элемента преобразования). Подставив в уравнение (1) указанные значения κ' λ и Λ, получим, что согласование фазовых скоростей и волновых векторов излучения первого порядка дифракции и ППП достигается при угле падения ϕ излучения источника (ЛСЭ) 1 на решетку 3 равном 35°06'.As an example of the application of the inventive device, we consider the possibility of converting the radiation of FEL with λ = 130 μm into SPP, directed by a flat face of a gold sample placed in the air and containing a coating layer of zinc sulfide 0.4 μm thick; the propagation length of such SPPs L is 13 cm, and the real part of the refractive index is κ'≈1.005 [7]. The cross-sectional diameter of the collimated radiation beam d of the source 1 will be chosen equal to 10 mm, and as the radiation conversion element in the SPP, we will choose a cylindrical segment 4 with a generatrix equal to 60 mm, on whose convex surface a planar diffraction grating 3 with a period Λ = 300 μm, length and whose width is not less than d. Assuming the central angle between the lattice 3 and the edge of segment 4 adjacent to the flat face of body 7 to be equal to 45 °, we find that the length of the SPP track on the convex surface of segment 4 is approximately 47 mm (significantly less than L), which causes the SPP to lose 36% of its energy at this distance (regardless of the type of transformation element). Substituting the indicated values κ 'λ and Λ into equation (1), we find that the matching of phase velocities and wave vectors of first-order diffraction radiation and SPP is achieved when the angle of incidence ϕ of the radiation of the source (FEL) 1 onto the grating 3 is equal to 35 ° 06'.

Таким образом, применение в качестве элемента преобразования объемной волны в поверхностную планарной дифракционной решетки, нанесенной на выпуклую поверхность цилиндрического сегмента, в сочетании с коллимированностью падающего под определенным углом на решетку излучения, позволяет не только удержать такое важное достоинство устройства-прототипа как глубокое экранирование детектора ППП на плоской грани проводящего тела от их паразитных дифракционных спутников, но и поднять (не менее, чем на порядок) эффективность преобразования, что обусловит дополнительное повышение соотношения сигнал/шум в измерениях с использованием поверхностных плазмон-поляритонов инфракрасного и терагерцового диапазонов.Thus, the use of the conversion of a body wave into a surface planar diffraction grating deposited on the convex surface of a cylindrical segment, combined with the collimation of the radiation incident at a certain angle on the grating, allows not only to retain such an important advantage of the prototype device as deep shielding of the SPT detector on a flat face of a conducting body from their spurious diffraction satellites, but also to raise (not less than an order of magnitude) conversion efficiency, h This will lead to an additional increase in the signal-to-noise ratio in measurements using surface plasmon polaritons in the infrared and terahertz ranges.

Источники информации, принятые во внимание при составлении заявки: 1. Поверхностные поляритоны. Электромагнитные волны на поверхностях и границах раздела сред / Под ред. В.М. Аграновича и Д.Л. Миллса. - М: Наука, 1985. - 525 с.Sources of information taken into account when preparing the application: 1. Surface polaritons. Electromagnetic waves on surfaces and media interfaces / Ed. V.M. Agranovich and D.L. Mills. - M: Nauka, 1985 .-- 525 p.

2. Vaicikauskas V., Antanavicius R., and Januskevicius R. Efficiency of FIR SEW excitation by aperture, prism and mesh methods // Intern. J. of Infrared and Millimeter Waves, 1999, v. 20, No. 3, p. 447-452.2. Vaicikauskas V., Antanavicius R., and Januskevicius R. Efficiency of FIR SEW excitation by aperture, prism and mesh methods // Intern. J. of Infrared and Millimeter Waves, 1999, v. 20, No. 3, p. 447-452.

3. Жижин Г.Н., Паркер С.Ф., Честере M.A., Яковлев В.А. Эффективность апертурного возбуждения в спектроскопии поверхностных электромагнитных волн // Оптика и спектроскопия, 1988, Т. 65, Вып. 2, с. 371-375.3. Zhizhin G.N., Parker S.F., Chester M.A., Yakovlev V.A. The effectiveness of aperture excitation in the spectroscopy of surface electromagnetic waves // Optics and Spectroscopy, 1988, V. 65, Issue. 2, p. 371-375.

4. Герасимов В.В., Князев Б.А., Никитин А.К. Способ индикации дифракционных спутников поверхностных плазмонов терагерцового диапазона// Письма в ЖТФ, 2010, том 36, вып. 21, с. 93-101.4. Gerasimov V.V., Knyazev B.A., Nikitin A.K. A method for indicating diffraction satellites of surface plasmons of the terahertz range // Letters in ZhTF, 2010, Volume 36, no. 21, p. 93-101.

5. Geary J.W., Medhi G., Peale R.E., and Buchwald W.R. Long-wave infrared surface plasmon grating coupler // Applied Optics, 2010, v. 49, No. 16, p. 3102-3110.5. Geary J.W., Medhi G., Peale R.E., and Buchwald W.R. Long-wave infrared surface plasmon grating coupler // Applied Optics, 2010, v. 49, No. 16, p. 3102-3110.

6. Gaborit G., Armand D., Coutaz J.-L., Nazarov M., Shkurinov A. Excitation and focusing of terahertz surface plasmons using a grating coupler with elliptically curved grooves // Applied Physics Letters, 2009, v. 94, 231108.6. Gaborit G., Armand D., Coutaz J.-L., Nazarov M., Shkurinov A. Excitation and focusing of terahertz surface plasmons using a grating coupler with elliptically curved grooves // Applied Physics Letters, 2009, v. 94, 231108.

7. Gerasimov V.V., Knyazev B.A., Lemzyakov A.G., Nikitin A.K., Zhizhin G.N. Growth of terahertz surface plasmon propagation length due to thin-layer dielectric coating // JOSA (B), 2016, v. 33, No. l11 p. 2196-2203. DOI: 10.1364/JOSAB.33.002196 (прототип).7. Gerasimov V.V., Knyazev B.A., Lemzyakov A.G., Nikitin A.K., Zhizhin G.N. Growth of terahertz surface plasmon propagation length due to thin-layer dielectric coating // JOSA (B), 2016, v. 33, No. l11 p. 2196-2203. DOI: 10.1364 / JOSAB.33.002196 (prototype).

8. Gerasimov V.V., Knyazev B.A., Kotelnikov I.A., Nikitin A.K. et al. Surface plasmon polaritons launched using a terahertz free electron laser: propagating along a gold-ZnS-air interface and decoupling to free waves at the surface tail end // JOSA (B), 2013, v. 30, No. 8, p. 2182-2190. DOI: 10.1364/JOSAB.30.002182.8. Gerasimov V.V., Knyazev B.A., Kotelnikov I.A., Nikitin A.K. et al. Surface plasmon polaritons launched using a terahertz free electron laser: propagating along a gold-ZnS-air interface and decoupling to free waves at the surface tail end // JOSA (B), 2013, v. 30, No. 8, p. 2182-2190. DOI: 10.1364 / JOSAB.30.002182.

Claims (1)

Устройство для преобразования инфракрасного излучения в поверхностную электромагнитную волну (ПЭВ) на плоской грани проводящего тела, содержащее источник p-поляризованного монохроматического излучения, оптический объектив, цилиндрический сегмент, выпуклая поверхность которого способна направлять ПЭВ, покрыта слоем диэлектрика субволновой толщины, имеет перпендикулярную плоскости падения излучения осевую линию, ограничена двумя остроугольными ребрами в направлении, перпендикулярном плоскости падения, имеет линию пересечения с этой плоскостью короче длины распространения ПЭВ и сопряжена одним из ребер с плоской гранью тела, поглощающий экран, расположенный над треком ПЭВ вне ее поля и ориентированный перпендикулярно как к грани, так и к плоскости падения, отличающееся тем, что его объектив выбран коллимационным, выпуклая поверхность сегмента снабжена планарной дифракционной решеткой, штрихи которой перпендикулярны плоскости падения, причем источник и объектив укреплены на платформе, способной перемещаться по дуге, ось которой совпадает с центральным штрихом решетки.A device for converting infrared radiation to a surface electromagnetic wave (SEW) on a flat face of a conductive body, containing a source of p-polarized monochromatic radiation, an optical lens, a cylindrical segment whose convex surface is capable of directing a SEW, is covered with a dielectric layer of subwavelength thickness, has a perpendicular plane of radiation incidence center line, bounded by two acute-angled ribs in the direction perpendicular to the plane of incidence, has a line of intersection with this the plane is shorter than the propagation length of the SEW and is conjugated by one of the ribs with a flat face of the body, an absorbing screen located above the SEW track outside its field and oriented perpendicular to both the face and the plane of incidence, characterized in that its lens is chosen as collimating, a convex surface the segment is equipped with a planar diffraction grating, whose strokes are perpendicular to the plane of incidence, and the source and lens are mounted on a platform capable of moving along an arc whose axis coincides with the central stroke of etki.
RU2019103646A 2019-02-08 2019-02-08 Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a flat face of a conductive body RU2703941C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103646A RU2703941C1 (en) 2019-02-08 2019-02-08 Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a flat face of a conductive body

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103646A RU2703941C1 (en) 2019-02-08 2019-02-08 Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a flat face of a conductive body

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2703941C1 true RU2703941C1 (en) 2019-10-23

Family

ID=68318288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019103646A RU2703941C1 (en) 2019-02-08 2019-02-08 Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a flat face of a conductive body

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2703941C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725643C1 (en) * 2020-03-05 2020-07-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a cylindrical conductor

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1305659B1 (en) * 2000-07-21 2004-12-08 Micro Managed Photons A/S Surface plasmon polariton band gap structures
US20050053974A1 (en) * 2003-05-20 2005-03-10 University Of Maryland Apparatus and methods for surface plasmon-coupled directional emission
US7973933B2 (en) * 2005-01-12 2011-07-05 Jiri Homola Method for spectroscopy of surface plasmons in surface plasmon resonance sensors and an element for the use of thereof

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1305659B1 (en) * 2000-07-21 2004-12-08 Micro Managed Photons A/S Surface plasmon polariton band gap structures
US20050053974A1 (en) * 2003-05-20 2005-03-10 University Of Maryland Apparatus and methods for surface plasmon-coupled directional emission
US7973933B2 (en) * 2005-01-12 2011-07-05 Jiri Homola Method for spectroscopy of surface plasmons in surface plasmon resonance sensors and an element for the use of thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725643C1 (en) * 2020-03-05 2020-07-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a cylindrical conductor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2868841C (en) Imaging systems for optical computing devices
US9013698B2 (en) Imaging systems for optical computing devices
EP0728302B1 (en) Apparatus for measuring refractive index
RU2655958C2 (en) Device for use in detection of binding affinities
Kravtsov New effects in wave propagation and scattering in random media (a mini review)
RU2703941C1 (en) Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a flat face of a conductive body
RU2573617C1 (en) Infrared amplitude-phase plasmon spectrometer
Montecchi Upgrading of ENEA solar mirror qualification set-up
Gerasimov et al. Planar Michelson interferometer using terahertz surface plasmons
RU2681427C1 (en) Device for measuring the length of infrared surface of the electromagnetic wave
Khasanov et al. Can the ghost imaging increase the lateral resolution of surface plasmon resonance microscopy?
Gerasimov et al. Method for identifying diffraction satellites of surface plasmons in terahertz frequency range
RU2477841C2 (en) Infrared amplitude-phase plasmon spectrometer
RU2653590C1 (en) Interferometer for determining reflective index of infrared surface electromagnetic wave
RU2400714C1 (en) Method of determining attenuation coefficient of surface electromagnetic waves in infrared range during one radiation pulse
RU2699304C1 (en) Apparatus for determining the propagation length of a surface electromagnetic wave in the infrared range during a single radiation pulse
RU2709600C1 (en) Michelson interferometer for determination of refraction index of surface plasmon-polaritons of terahertz range
Gerasimov et al. Wave-vector spectrum of monochromatic terahertz surface plasmon polaritons on real surfaces
Gerasimov et al. Experimental Demonstration of Surface Plasmon Michelson Interferometer at the Novosibirsk Terahertz Free-Electron Laser
RU2725643C1 (en) Apparatus for converting infrared radiation into a surface electromagnetic wave on a cylindrical conductor
RU2703772C1 (en) Apparatus for measuring the propagation length of an infrared surface electromagnetic wave
RU2419779C2 (en) Method of determining refractivity of ir-range surface electromagnetic wave
RU2681658C1 (en) Infrared range surface electromagnetic wave during one radiation pulse attenuation coefficient determination device
RU2625641C1 (en) Device for measuring distribution of field of infrared surface electromagnetic wave on their track
CN110849829A (en) Hyperspectral system for gas concentration detection