S'abonner

The excitation and emission of terahertz surface plasmon polaritons on metal wire waveguides - 23/04/08

Doi : 10.1016/j.crhy.2007.07.011 
Jason A. Deibel, Kanglin Wang, Matthew Escarra, Nicholas Berndsen, Daniel M. Mittleman
Department of Electrical and Computer Engineering, Rice University, MS 366, ECE Department, PO Box 1892, Houston, TX 77251-1892, USA 

Corresponding author.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 17
Iconographies 0
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

The development of effective techniques for guiding pulsed terahertz radiation is essential for the continued development of terahertz spectroscopy and imaging applications based on the technique of time-domain spectroscopy. Terahertz surface plasmon polaritons (SPPs) can be excited and guided on cylindrical metal wires with low loss and dispersion. This propagating surface wave, known as a Sommerfeld wave, possesses radial polarization, which is not well matched with conventional sources of pulsed terahertz radiation. A photoconductive terahertz antenna with radial symmetry produces radiation that more efficiently couples to the wire waveguide. At the end of the wire, terahertz SPPs emit radiation into free-space that exhibits frequency-dependent diffraction. To cite this article: J.A. Deibel et al., C. R. Physique 9 (2008).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Le développement de la spectroscopie THz et des applications en imagerie THz basées sur des techniques temporelles requiert de pouvoir utiliser des guides dʼondes capables de véhiculer les impulsions électromagnétiques THz. Les plasmons-polaritons de surface peuvent être excités le long de fils métalliques cylindriques et guidés avec peu de pertes et une faible dispersion. Cependant, ce type dʼonde propagative de surface, appelée onde de Sommerfeld, possède une polarisation radiale contrairement à celle des sources conventionnelles de rayonnement THz qui est généralement linéaire. Pour résoudre ce problème, nous avons conçu une antenne de rayonnement THz qui génère une polarisation de symétrie radiale, permettant dʼexciter efficacement les ondes de Sommerfeld. Nous étudions aussi la diffraction en fonction de la fréquence de lʼonde de Sommerfeld dans lʼespace libre en extrémité du fil métallique. Pour citer cet article : J.A. Deibel et al., C. R. Physique 9 (2008).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Terahertz, Waveguides, Surface plasmon polaritons, Photoconductive antennas, Finite element method simulations

Mots-clés : Térahertz, Guide dʼondes, Plasmons-polaritons de surface, Antenne de rayonnement THz, Simulation par méthode des éléments finis


Plan

Plan indisponible

© 2007  Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 9 - N° 2

P. 215-231 - mars 2008 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Tunable structures and modulators for THz light
  • Petr Kužel, Filip Kadlec
| Article suivant Article suivant
  • Surface plasmon THz waves on gratings
  • Maxim Nazarov, Frédéric Garet, Damien Armand, Alexander Shkurinov, Jean-Louis Coutaz

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.