Rövidített megjelenítés

Zeng, Chao
Raeisi, Shayesteh
Szanto, Geza
Gour, Jeetendra
Siefke, Thomas
Fried, Miklós
Petrik, Péter
Dr. Wührl, Tibor
2026-02-02T13:16:10Z
2026-02-02T13:16:10Z
2026
http://hdl.handle.net/20.500.14044/37276
This study presents a comprehensive numerical ellipsometry analysis of gold nanograting by integrating an advanced simulation platform, COMSOL Multiphysics. The proposed hybrid approach enables detailed investigation of the optical properties and polarization-dependent responses of plasmonic nanostructures. Simulations were conducted for various incident angles (Φ = 60°, 65°, 70°, and 75°) and grating periods (CD = 70 and 110 nm) to evaluate the influence of structural parameters on the ellipsometry spectra. The simulated results show a good agreement with experimental ellipsometry measurements obtained from fabricated nanograting, leaving room for further improvement of the combined method. This work demonstrates that the integration of numerical ellipsometry modeling with finite-element and finite-element–frequency-domain solvers provide a powerful and efficient tool for the design and optimization of highsensitivity optical and plasmonic sensors.hu_HU
dc.formatpdfhu_HU
enhu_HU
Numerical Ellipsometry Analysis (NEA) of Nanoscale Gold Gratingshu_HU
Open accesshu_HU
Óbudai Egyetemhu_HU
2026hu_HU
Budapesthu_HU
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karhu_HU
Óbudai Egyetemhu_HU
Természettudományok - kémiai tudományokhu_HU
numerical ellipsometryhu_HU
gold nanogratinghu_HU
ellipsometry spectrahu_HU
plasma resonancehu_HU
Konferenciaközleményhu_HU
XLI. Kandó Konferencia 2025 KK2025hu_HU
local.tempfieldCollectionsKönyvrészletekhu_HU
19.hu_HU
Kiadói változathu_HU
12 p.hu_HU
Kandó Konferencia 2025hu_HU
978-963-449-398-3hu_HU
2026hu_HU
Óbudai Egyetemhu_HU
Budapesthu_HU


A dokumentumhoz tartozó fájlok

Thumbnail

A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg

Rövidített megjelenítés