英语翻译我们可看到一系列随排列周期而改变位置的吸收峰(对于a=2,3和5um的排列周期,它们分别位于202、305和508nm的频率上).更仔细地观察可以发现,这些频率的位置与由(1)式计算的
我们可看到一系列随排列周期而改变位置的吸收峰 ( 对于 a=2 ,3 和 5um的排列周期,它们分别位于 202、305和508 n m的频率上 ) .更仔细地观察可以发现,这些频率的位置与由( 1 ) 式计算的频率相吻合,表明这些吸收峰是由金属一空气表面的最低频的表面等离子激元所产生的.这些吸收峰的位置主要依赖于排列周期.
随着排列周期或球半径的改变可使某个吸收峰由某种模式为主的状态逐渐过度到以另一种模式为主的状态.当腔体本征频率低于表面等离子激元本征频率[]并逐渐远离时,两个模式间的耦合同样会减弱 ,这时吸收峰的强度也会适当减弱,表面等离子激元频率与a=5um腔体本征频率相对较近,因而它们之间产生了较强的耦合,致使表面等离子激元所对应的吸收峰的强度比a=2,3um时都要高.
ここで配列周期に伴って位置が変化している一连の吸収山(a=2、3、5μmの配列周期は各自202、305、508nmの周波数に位置している)が见えるが、もっと详しく见るとこれらの周波数の位置は计算式(1)での计算结果と吻合していることが分かる.これはこれらの吸収山は金属-空気表面の最低周波数の表面プラスモンによって発生し、吸収山の位置は配列周期に决められていることを表明している.
配列周期或いは球体半径の変化に伴ってある吸収山を既存のあるパターンをメインにする状态から别のパターンをメインとする状态に移行させることができる.ケースの固有周波数が表面プラスモンの固有周波数より低くて离れ行く倾向の场合、両パターン间の连结も弱くなって行く.この时吸収山の强度も相応弱化し、表面プラスモンの周波数はa=5μmのケース固有周波数に比较的に近づいているので、両者间に比较的强い连合が発生し、表面プラスモンに相応する吸収山の强度はa=2、3μm时より更に高くなる.
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