To understand these numerical results, we note that the resonant
absorption rate and bandwidth can be obtained from Eq.
(1), and they are 4c0c1/(c0 + c1)2 and 2(c0 + c1), respectively. Since
all other parameters of the device except s are unchanged in the
simulations, it is reasonable to expect the coupling rate c1 is a constant.
On the other hand, from the dispersion relation of the graphene
plasmonic mode we find c0 connects with s through a
simple relation, c0 = 1/2 s, indicating c0 decrease monotonically
when s grows from 0.05 to 5 ps. As c0 decrease and at the region
c0Pc1, the resonant absorption rate 4c0c1/(c0 + c1)2 rises till
reaches 100% at c0 = c1, which corresponds to the case of
Fig. 2(a). Then, if c0 further decreases so that c0 < c1, the value
4c0c1/(c0 + c1)2 cannot exceed 100% but drops, causing the absorption
rate gets smaller as observed in Fig. 2(b). The bandwidth
becomes narrower in both Fig. 2(a) and (b), this is because
2(c0 + c1) falls monotonically when c0 is reduced
To understand these numerical results, we note that the resonantabsorption rate and bandwidth can be obtained from Eq.(1), and they are 4c0c1/(c0 + c1)2 and 2(c0 + c1), respectively. Sinceall other parameters of the device except s are unchanged in thesimulations, it is reasonable to expect the coupling rate c1 is a constant.On the other hand, from the dispersion relation of the grapheneplasmonic mode we find c0 connects with s through asimple relation, c0 = 1/2 s, indicating c0 decrease monotonicallywhen s grows from 0.05 to 5 ps. As c0 decrease and at the regionc0Pc1, the resonant absorption rate 4c0c1/(c0 + c1)2 rises tillreaches 100% at c0 = c1, which corresponds to the case ofFig. 2(a). Then, if c0 further decreases so that c0 < c1, the value4c0c1/(c0 + c1)2 cannot exceed 100% but drops, causing the absorptionrate gets smaller as observed in Fig. 2(b). The bandwidthbecomes narrower in both Fig. 2(a) and (b), this is because2(c0 + c1) falls monotonically when c0 is reduced
การแปล กรุณารอสักครู่..
เข้าใจผลลัพธ์เหล่านี้ตัวเลขที่เราทราบว่าจังหวะ
อัตราการดูดซึมและแบนด์วิดธ์ที่สามารถได้รับจากอีคิว
( 1 ) , และพวกเขาจะ 4c0c1 / ( C0 2 C1 ) และ 2 ( C0 , C1 ) ตามลำดับ ตั้งแต่
พารามิเตอร์อื่น ๆทั้งหมดของอุปกรณ์ ยกเว้นจะไม่เปลี่ยนแปลงใน
จำลอง , มันมีเหตุผลที่จะคาดหวังอัตราการมีเพศสัมพันธ์ C1 เป็นค่าคงที่ .
บนมืออื่น ๆ , การแพร่กระจายความสัมพันธ์ของกราฟีน
เราพบเชื่อมต่อกับโหมด Plasmonic C0 s ผ่าน
ความสัมพันธ์ง่าย , C0 = 1 / 2 S , C0 ลดลงแสดง monotonically
เมื่อเติบโตจาก 0.05 5 . เป็น C0 ลดลงและในเขต
c0pc1 , 4c0c1 อัตราการดูดซึมเรโซแนนซ์ / ( C0 C1 ) 2 เพิ่มขึ้นจนถึง 100 % C0 =
ถึงที่ C1 , ซึ่งสอดคล้องกับกรณีของ
รูปที่ 2 ( ก ) แล้วถ้า C0 เพิ่มเติมลดดังนั้น C0 < C1
ค่า4c0c1 / ( C0 C1 ) 2 ไม่เกิน 100% แต่ลดลงทำให้อัตราการดูดซึม
ได้รับที่มีขนาดเล็กพบในรูปที่ 2 ( ข ) แบนด์วิดธ์
กลายเป็นแคบทั้งในรูปที่ 2 ( ก ) และ ( ข ) , นี้เป็นเพราะ
2 ( C0 C1 ) ตก monotonically เมื่อ C0 ลดลง
การแปล กรุณารอสักครู่..