Obwohl die Photonik eine attraktive L?sung f?r die Geschwindigkeitsbegrenzung der Elektronik bietet, ist die Verringerung der Gr? e der sperrigen photonischen Komponenten eines der Hauptprobleme bei der Umsetzung photonischer integrierter Schaltungen. Plasmonische Schaltungen, die elektromagnetische Wellen an der Grenzfl?che zwischen Metall und Dielektrikum eng einschlie en, k?nnen eine m?gliche L?sung f?r dieses Problem sein. Trotz einer ?berm? igen Anzahl von Ver?ffentlichungen auf diesem Gebiet gibt es eine Inkonsistenz in Bezug auf die Messung der plasmonischen modalen Eigenschaften, insbesondere der Modengr? e. In dieser Forschungsarbeit werden mehrere repr?sentative plasmonische Strukturen untersucht und ihre modalen Eigenschaften miteinander verglichen. Das Confinement wurde unter Verwendung verschiedener Definitionen berechnet, um ihre Leistungskennzahlen konsistent zu messen. Sowohl f?r klassische als auch f?r Quantenanwendungen, die die tiefe Lokalisierung von SPPs ausnutzen, ist es interessant, SPP-Wellenleiter mit einem h?heren Grad an Subwellenl?ngeneinschluss zu erforschen. Dar?ber hinaus ist es sehr w?nschenswert, neue, einfachere und robustere SPP-Wellenleiter f?r gr? ere Wellenl?ngen zu finden, in denen SPPs weitgehend lokalisiert werden.
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