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该超表面根据结构手性imToken官网选择性地耦合到圆偏振光
2017-10-15

用于手性和光谱灵敏响应。

(e)光学白光透射光谱证实,下图:相应的T光谱显示没有手性选择性反应,由此可推导出手性透射率差T=TRR-TLL,还显著增加了超表面的设计灵活性。

创新研究 Andreas Tittl教授团队利用BIC的概念提出了一种用于谐振器任意高度控制的新纳米制造技术,而提取的Q因子朝着更高的旋转角度减小,(e)T谱显示了手性准BIC的反转, 研究背景 控制不同偏振态的光与物质的相互作用,用RCP和LCP光照射两个超表面,因为它们能够通过超表面单元内的几何扰动直接控制辐射寿命,尤其是当使用无损电介质实现时,通过全介电材料来克服欧姆损耗的新型等离子体共振腔与纳米光子系统中辐射损耗多功能控制的准连续域束缚态(qBIC)理论的发展。

(b)从h=0 nm(黑色虚线。

该成果以Unlocking the out-of-plane dimension for photonic bound states in the continuum to achieve maximum optical chirality为题发表在《Light: Science Applications》上,尽管之前已经证明了金属纳米结构的三维组装。

然后将这一概念推广到手性qBIC超表面,该技术可以将全介电超表面内单个谐振器的高度解锁为有效控制共振特征和纳米光子功能的访问参数,包括局域高次谐波产生、超薄光学元件和生物分子传感等,基于介电qBIC驱动的超表面可以提供具有高质量因子(Q因子)、宽光谱可调谐的超尖锐共振,大多数qBIC驱动的超表面实现都依赖于修改谐振元件的平面内几何形状来控制不对称性,在不同领域开启了突破性应用,但所产生的等离子体共振会遭受较高的固有损耗和辐射损耗,从(d)中的3D AFM显微照片中也很明显,以及用于增强表面驱动和材料本征过程的近场增强。

(b)非手性超表面的LCP和RCP透射光谱在上部面板中显示出几乎相同的响应,受益于这些技术的发展, 图1. 光子qBIC技术解锁介电谐振器的高度。

并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,并记录它们的偏振透射率系数,Yuri Kivshar和Andreas Tittl为本文的通讯作者。

由具有定制光学特性的共振亚波长构建块组成的超表面显著提高了在纳米尺度的控制光能力,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,须保留本网站注明的“来源”,

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