MODELING OF TERAHERTZ SURFACE PLASMON FOURIER SPECTROMETER

14 Jul 2020, 17:20
20m
Zoom 860 5034 1820 (Zoom)

Zoom 860 5034 1820

Zoom

Oral THz radiation aplication THz radiation aplication

Speaker

Dr Vasily Gerasimov (Budker Institute of Nuclear Physics of the Siberian Branch of RAS, Novosibirsk)

Description

The report presents the results of research to assess the possibility of creating a terahertz (THz) Fourier spectrometer, the information carrier in which is surface plasmon-polaritons (SPPs) generated by a broadband radiation source. The key node of the spectrometer is the Michelson surface plasmon interferometer, which uses flat mirrors and plates for reflection and splitting SPP beams. The main distinctive feature of the spectrometer is the formation of interferograms by surface plasmons themselves, and not by bulk waves, one of which is generated by the SPP beam. The transition from bulk-wave optics to planar optics will not only reduce the size of the device in comparison with analogues, but will also improve the measurement accuracy due to elimination of the necessity to account for changes in the amplitudes and phases of the harmonic component of the THz radiation with its conversion into the surface waves and Vice versa; furthermore, a manifold increase in the number of recorded interferograms at different distances run by the SPPs inherent to the interferometer will contribute to the increase of accuracy of measurements as well. This work is partially supported by RFBR grant №19-02-00353.

Summary

В докладе приведены результаты исследований по оценке возможности создания терагерцового (ТГц) фурье-спектрометра, носителем информации в котором являются поверхностные плазмон-поляритоны (ППП), генерируемые широкополосным источником излучения. Ключевым узлом спектрометра является плазмонный интерферометр Майкельсона, в котором для отражения и деления и ППП-пучков используются плоские зеркала и светоделительные пластинки. Основной отличительной особенностью спектрометра является формирование интерферограмм самими поверхностными плазмонами, а не объёмными волнами, одна из которых порождёна ППП. Переход от объёмной к планарной оптике позволит не только уменьшить размеры устройства по сравнению с аналогами, но и повысить точность измерений вследствие исключения необходимости учёта изменений амплитуд и фаз гармонических компонент ТГц излучения при его преобразовании в поверхностную волну и обратно; кроме того, повышению точности измерений будет способствовать и многократное увеличение числа регистрируемых интерферограмм при различных расстояниях пробега ППП в плечах представляемого интерферометра.

Primary author

Prof. Alexey Nikitin (Scientific and Technological Centre for Unique Instrumentation of RAS, Moscow)

Co-authors

Mr Oleg Khitrov (Scientific and Technological Centre for Unique Instrumentation of RAS, Moscow) Dr Vasily Gerasimov (Budker Institute of Nuclear Physics of the Siberian Branch of RAS, Novosibirsk)

Presentation Materials