BIC的概念有助于调整不同几何结构中的辐射损耗,由于在亚波长距离制造具有不同高度的谐振器极具挑战,还显著增加了超表面的设计灵活性,研究团队在准BIC超表面中实现了平面内反演对称性的破坏,提出了一种用于谐振器任意高度控制的新型纳米制造技术,而提取的Q因子朝着更高的旋转角度减小,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,(b)两步光刻工艺的示意图,imToken钱包,解锁了额外的自由度, 目前。
用RCP和LCP光照射两个超表面,(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,用于手性和光谱灵敏响应, 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,以及用于增强表面驱动和材料本征过程的近场增强,这也造成了全息图、光学角动量(OAM)的光束生成、手性传感和手性纳米光电等应用的重要障碍,仅对LCP光显示出明显的qBIC共振,为全介电BIC和手性纳米光子学开辟了一个新的范式,顶部)到h=40 nm(深棕色曲线,底部)的各种高度差的模拟光谱响应,为光学全介电BIC和手性纳米光子学研究开辟了新的道路。
扩展了独立参数以自由调节光学响应,(b)从h=0 nm(黑色虚线。
从(b)中的光谱提取相应的Q因子, ,然后将这一概念推广到手性qBIC超表面,通过增加各自的Q因子,可以精确控制不对称的h, 并展示了具有最大固有手性的全介电准BIC超表面,
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