کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1534410 1512585 2015 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Enhanced optically induced magnetization due to inverse Faraday effect in plasmonic nanostructures
ترجمه فارسی عنوان
افزایش مغناطش ناشی از نور به علت اثرات معکوس فارادی در نانوساختارهای پلاسمونی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
به تدریج تمام سوئیچ های مغناطیسی نوری در نانوساختارهای پلاسمونی بر اساس اثر معکوس فارادی اخیرا به عنوان یک مسیر ممکن برای رسانه های ذخیره سازی داده های مغناطیسی با سرعت نوشتن بسیار سریع ارائه شده است. اثر فارادی معکوس در سه نوع مختلف نانوساختارهای پلاسمونی با روش فوریه مدال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل سازی ما پیش بینی افزایش قابل توجهی از اثر فارادی معکوس در اطراف انواع عمده نانوساختارهای پلاسمونیک برای یک نور حادثه دایره ای قطبی شده به علت انتشار پلاریتون پلاسما در نزدیکی رابط اثر فلزی دی الکتریک و غیر صفر اثر معکوس فارادی در این سازه ها حتی با یک بر خلاف اثر فارادی معکوس در مواد فله یکنواخت، تحریک خطی قطبی شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که توزیع میدان می تواند با تغییر طول موج نور و زاویه بروز تغییر کند که امکان توزیع میدان را به صورت محلی کنترل می کند. در نتیجه، به طور محلی بر روی مغناطش ناشی از محرک تاثیر می گذارد از طریق اثر معکوس فارادی و برای کاربردهای عملی در ذخیره سازی داده ها و پردازش داده ها و نیز کاربرد های سنجش می تواند به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی مواد مواد الکترونیکی، نوری و مغناطیسی
چکیده انگلیسی
Ultrafast all optical magnetic switching in plasmonic nanostructures based on the inverse Faraday effect recently has been proposed as a possible route towards magnetic data storage media with very fast writing speed. We have been examined inverse Faraday effect in three different kind of plasmonic nanostructures with Fourier modal method. Our modeling results predict significant enhancement of inverse Faraday effect around all major types of plasmonic nanostructures for a circularly polarized incident light due to surface plasmon polariton propagation near the interface of the metal-dielectric and nonzero value of inverse Faraday effect in this structures even with a linearly polarized excitation unlike the inverse Faraday effect in uniform bulk materials. Also the results show that the field distribution can be varied by changing light wavelength and angle of incidence which opens a possibility to locally control field distribution. Consequently, to affect locally the medium induced magnetization via the inverse Faraday effect and for practical applications in data storage and data processing and also sensing applications can be used widely.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Optics Communications - Volume 338, 1 March 2015, Pages 240-245
نویسندگان
, , ,