Fully controllable three-dimensional vortex array based on metasurface

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:allpass001
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  Metasurfaces are typically constructed with 2D arrays of ultrathin metal/dielectric nanostructures with delicately designed geometries to modulate the local phase and/or amplitude of the scattered light.Metasurfaces have attracted immense attention due to their various groundbreaking optical functionalities such as background-free wave plates,broadband vortex beam generation,dual-polarity planar metalenses,helicity-dependent surface plasmon polariton unidirectional excitation,holographic-related technologies and so on,showing the great flexibility of wavefront modulation and spin controlled phenomena.
其他文献
局域化等离激元与光波电场作用过程中会在金属纳米结构中激发电子-电子、电子-声子、声子-声子等相互作用过程。这些光物理学过程又会在金属光子结构中与Fano共振相互作用而得到放大。同时,等离激元局域场也会作用于环境物质和环境光波电场。本工作重点探讨等离激元纳米光子结构中的超快光学开关效应,等离激元电子与光子间的干涉效应,等离激元局域场与有机半导体异质结作用过程中发生的能量转移和光学反馈增强效应以及由此
对于当前先进的微纳加工技术来说,宏观上看来十分微小的光纤端面实际上是一个广阔的微纳器件设计、制备平台;同时,光纤端面本身是一个光波的进出端口,因而也是一个理想的研究光与物质相互作用的平台。另一方面,当前的微纳加工技术正在从传统的2D平面空间向着有着更高自由度的3D立体空间发展。基于上述两点,我们充分顺应当前的微纳技术发展趋势,率先展开了光纤端面上基于双光子3D光刻技术的微纳传感器件方面的工作。
微米尺度光学微腔近年来得到了广泛的关注,在纳米颗粒探测、无标记生物传感、光机械系统等领域具有巨大的应用前景.而发光半导体光学微腔则广泛应用于微米激光器、光开关、频率转换器件及腔量子动力学领域.ZnO由于聚焦宽禁带(3.37 eV)和高激子束缚能(60 meV)材料特性,相较于GaN更适于实现室温UV激光.
多孔碳材料在储能、催化等领域应用广泛,是材料领域研究的热点和重点.金属有机骨架配位化合物(MOF)是一类常用的制备多孔碳的前驱体.这类材料孔道丰富,配体种类多样,通过简单热处理就可制备多种类型多孔碳.但是这类方法无法对制备材料局部精确控制,很难实现高精度制备加工.激光能量高,单色性好,在材料加工领域应用广泛1.
电磁场(光场)激发下,金属表面自由电子的集体振荡形成空间上高度局域的电子振荡波—表面等离激元(SPP).这种空间上高度局域的独特优势恰恰切合了现代科技对器件高度集成的发展要求,吸引了全球众多科学家高度关注.ZnO回音壁模微腔具有很好的光学品质和较高的折射率,保证了内壁全反射光学增益回路的有效形成,大大降低了光学散射与透射带来的损耗,为ZnO激子和金属SPP共振耦合提供一个天然的优质微腔.本文研究了
光子晶体表现出一系列重要的区别于传统光学的特殊现象,激发了人们对纳米光学器件的广泛研究。波导耦合金属光子晶体由于其波导共振模式和等离激元共振模式的Fano耦合,展现出了特殊优异的光物理学特性,在传感器、光开关、光波导、太阳能电池等方面获得了广泛的研究。但其中的物理过程还有待于实验的验证和解析。
Coherent steering bond breaking of molecules serves as a primary step in chemical reaction control.Ultrashort laser pulse enables the possibility of driving the electron dynamics in molecules on attos
会议
Confinement and manipulation of photons using microcavities have triggered intense research interest in both basic and applied physics for more than one decade.Prominent examples are whispering galler
近年来,具有高度三维共轭结构的双层或三层三明治型稀土金属酞菁配合物,因其良好的化学稳定性、热稳定性、结构的灵活性和共轭酞菁大环体系的π-π电子相互作用等特性,成为了极具潜力的新型三阶非线性光学材料[1,2]。本文采用飞秒单光束Z-扫描技术表征了双层三明治型金属酞菁配合物Pr(OOCP)2(S1)及其氧化产物[Pr(OOCP)2]+(S2)和还原产物[Pr(OOCP)2]-(S3)在800 nm波长
表面等离激元感应透明是指发生在宽带超辐射模式和窄带亚辐射模式之间的干涉相消耦合。由于在其透明窗口附近存在强烈的慢光作用和表面等离激元模式局域场增强,表面等离激元感应透明在集成光子器件方面有着巨大的潜在应用。然而,受限于微纳制备精度的限制,很难确保设计的样品参数和设计的一样,所以实际测量结果经常会与理论计算存在一定的差异,实验上很难一次获得性能优良的表面等离激元感应透明。传统的方法是从制备的大批样品