论述光波天线的发展史并引用相关文献

时间: 2023-03-19 10:25:21 浏览: 71
光波天线(Optical Antenna)是指将光场耦合到介质或器件中,并将光能转化为电信号的一类光电转换器件。光波天线的发展历史可以追溯到20世纪60年代,随着激光技术和光纤通信技术的发展,对光电转换器件的需求不断增加,光波天线逐渐成为研究的热点。 在发展初期,光波天线主要采用金属微带天线、开环天线等微波天线结构改进而成。20世纪80年代,有学者首次提出将纳米粒子作为天线单元,实现更高效的光电转换。随后,逐渐涌现出一批基于纳米结构的光波天线研究成果,如金纳米棒天线、纳米环天线等。 近年来,光波天线的研究不断深入,涉及到纳米光学、纳米电子学、量子光学等多个领域。其中,纳米光子学是研究光波天线最为活跃的领域之一,通过精细的纳米加工工艺,实现了光场的局域和增强,提高了光波天线的灵敏度和效率。同时,也有学者尝试将光波天线应用于光伏电池、太赫兹通信、生物医学等领域。 以下是一些相关文献: 1. Novotny, L., & van Hulst, N. (2011). Antennas for light. Nature photonics, 5(2), 83-90. 2. Gramotnev, D. K., & Bozhevolnyi, S. I. (2010). Plasmonics beyond the diffraction limit. Nature photonics, 4(2), 83-91. 3. Biagioni, P., Huang, J. S., & Hecht, B. (2012). Nanoantennas for visible and infrared radiation. Reports on progress in physics, 75(2), 024402. 4. Koppens, F. H., Chang, D. E., & Garcia de Abajo, F. J. (2011). Graphene plasmonics: a platform for strong light–matter interactions. Nano letters, 11(8), 3370-3377. 5. Giannini, V., Fernández-Domínguez, A. I., Heck, S. C., Maier, S. A., & Sánchez-Gil, J. A. (2011). Scattering efficiency and near field enhancement of active semiconductor plasmonic antennas at terahertz frequencies. Optics express, 19(5), 4815-4826.

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