ISSN: 2161-0398
Hamid Abbasi*
In dieser Forschung entwerfen wir einen plasmonischen Brechungsindexsensor und untersuchen ihn numerisch unter Verwendung von Transparenz, Brechungsindex, Empfindlichkeit, FOM-Anpassungsform und Q-Qualitätsfaktor, um die Leistungsqualität zu optimieren und zu verbessern. Wir werden die Struktur dieses Sensors entwerfen und dabei zwei plasmonische Wellenleiter, eine Kavität, zwei Ringe und zwei Zähne verwenden. Die Resonanzwellenlängen und der Brechungsindex der Resonatoren werden mit der Finite Difference Time Domain (FDTD)-Methode untersucht und simuliert und wir zeichnen die erhaltenen Diagramme mit der MATLAB-Software. Nach Abschluss des Sensorentwurfs können wir aufgrund der Tatsache, dass die Verstärker sehr empfindlich auf Änderungen des Brechungsindex reagieren, durch Ändern des Brechungsindex und Ändern der Abmessungen der Struktur den Durchgangskoeffizienten in den Resonanzmodi abschwächen oder verstärken. Diese plasmonischen Sensoren mit einfachem Rahmen und hoher optischer Auflösung können zur Messung des Brechungsindex in der Medizin-, Chemie- und Lebensmittelindustrie verwendet werden.