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ここでは、光学ナノアンテナの放射線の特徴を調査し、光学入力インピーダンス、光放射抵抗、インピーダンスマッチング、プラズモニックナノジポールの負荷の概念を分析します。アンテナインピーダンスの概念を光学周波数に適用する方法と、その量を適切に定義および評価する方法について説明します。光学的ナノ循環要素によるナノアンテンナ荷重の最適化においてこれらの概念を活用し、プラズモニックナノアンテナの適切な設計とマッチングのために、無線周波数アンテナ理論の古典的な概念を目に見える領域に拡張します。
ここでは、光学ナノアンテナの放射線の特徴を調査し、光学入力インピーダンス、光放射抵抗、インピーダンスマッチング、プラズモニックナノジポールの負荷の概念を分析します。アンテナインピーダンスの概念を光学周波数に適用する方法と、その量を適切に定義および評価する方法について説明します。光学的ナノ循環要素によるナノアンテンナ荷重の最適化においてこれらの概念を活用し、プラズモニックナノアンテナの適切な設計とマッチングのために、無線周波数アンテナ理論の古典的な概念を目に見える領域に拡張します。
Here we explore the radiation features of optical nanoantennas, analyzing the concepts of optical input impedance, optical radiation resistance, impedance matching, and loading of plasmonic nanodipoles. We discuss how the concept of antenna impedance may be applied to optical frequencies and how its quantity may be properly defined and evaluated. We exploit these concepts in the optimization of nanoantenna loading by optical nanocircuit elements, extending classic concepts of radio-frequency antenna theory to the visible regime for the proper design and matching of plasmonic nanoantennas.
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