El trabajo desarrollado en esta tesis ha estado dirigido a estudiar las propiedades de las excitaciones plasmónicas en diferentes nanoestructuras metálicas. El estudio ha sido fundamentalmente teórico, utilizando diferentes métodos para simular la interacción de luz con varios tipos de sistemas nanoestructurados, y en concreto, la dispersión múltiple de radiación y el método de elementos de frontera.Entre los resultados más relevantes de este trabajo figura la caracterización de la evolución de los plasmones y la respuesta óptica de sistemas formados por dos partículas metálicas en la transición entre partículas separadas y partículas que se tocan en una región pequeña. Dicha transición tiene un carácter singular que se traduce en una evolución rápida de los modos ópticos del sistema con pequeñas variaciones geométricas en el mismo. Se ha estudiado asimismo la propagación de excitaciones ópticas confinadas en cadenas de nanoagujeros, como sistemas singulares en los que se evitan las pérdidas radiativas durante la propagación. Se han estudiando igualmente las propiedades dieléctricas efectivas de metamateriales formados por apilamientos de nanopartículas metálicas, en los que se encuentran propiedades ópticas que no aparecen en materiales ordinarios.
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