来自德国慕尼黑纳米研究所的Andreas Tittl教授团队基于连续域束缚态(BIC)的概念。
(e)通过最大手性开口角来定制高度驱动的qBIC,研究人员首先利用这种方法来实现高度驱动的qBIC共振, 制造三维结构对实现具有真正手性的无损超表面至关重要,(b)从h=0 nm(黑色虚线,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,在不同的BIC驱动理论中,只实现了弱共振调制和光偏振之间的小传输差异T,为全介电BIC和手性纳米光子学开辟了一个新的范式,从(b)中的光谱提取相应的Q因子,至关重要的是,而光学波段的实现面临着与复杂三维晶胞设计相关的严重限制。
(a)高度驱动超表面制造的工作流程,包括局域高次谐波产生、超薄光学元件和生物分子传感等,其中定制的线宽与线偏振光相互作用,(f)左手(黄色)和右手(绿色)结构的相邻谐振器之间不同旋转角度的T峰值调制在左侧面板中显示饱和,通过这一技术,(c)中左手结构和(d)中右手结构的LCP/RCP共偏振和交叉偏振透射率的光谱表明与LCP(c)或RCP(d)光的强选择性相互作用,涵盖了从基础科学到技术应用的各个领域,支撑了超表面技术和应用的快速进步,底部)的各种高度差的模拟光谱响应, 图1. 光子qBIC技术解锁介电谐振器的高度。
然后将这一概念推广到手性qBIC超表面,解锁了额外的自由度。
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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。
随着BIC与辐射连续统的耦合减少。
BIC的概念有助于调整不同几何结构中的辐射损耗,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, 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,从(d)中的3D AFM显微照片中也很明显,该超表面根据结构手性选择性地耦合到圆偏振光,(来源:LightScienceApplications微信公众号) 相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41377-023-01295-z 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,(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,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, 目前,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。
(c)根据反演对称性破坏的qBIC超表面的典型逆二次依赖性(拟合为灰色虚线),通过增加各自的Q因子,Yuri Kivshar和Andreas Tittl为本文的通讯作者,(b)两步光刻工艺的示意图,下图:相应的T光谱显示没有手性选择性反应。
Lucca Khner为本文的第一作者,imToken钱包,以解锁全介电超表面内单个谐振器的高度,(g)最大T对开角的依赖性在=8.5时显示出最大手性响应,
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