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混合纳米光子学

DOI:10.3367/UFNe.2017.12.038275 期刊:Physics-Uspekhi 出版年份:2018 更新时间:2026-01-09 18:44:17
摘要: 等离子体学领域(即利用金属纳米结构光学特性的纳米光子学)的进展为开发超灵敏设备铺平了道路,包括基于电磁场纳米级局域化原理工作的生物传感器及其他各类传感器。然而金属纳米结构的高耗散损耗限制了其在超表面、超材料和纳米波导等当前诸多应用中的使用,因此需要研发将金属纳米结构与高折射率介电纳米颗粒相结合的新型器件。由此产生的金属-介电(混合)纳米结构从实际应用角度展现出诸多优异特性(适中的耗散损耗、共振磁光响应、强非线性光学特性等),使该领域处于现代光学前沿。我们综述了混合金属-介电纳米天线及其衍生纳米结构的理论与实验研究现状,这些结构能够选择性散射光波、定向放大和传输光信号、控制此类信号的传播并产生光学谐波。
作者: S I Lepeshov,A E Krasnok,P A Belov,A E Miroshnichenko
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研究概述 实验方案 设备清单

回顾混合金属-介电纳米天线及其衍生纳米结构在理论及实验研究方面的现状,这些结构能够选择性散射光波、定向放大和传输光信号、控制此类信号的传播并产生光学谐波。

混合金属-介电纳米结构结合了等离子体与介电组件的优势,具有低热损耗、光学磁共振响应及增强的非线性特性。该结构能实现光散射控制、信号方向性调控、珀塞尔效应增强和谐波产生等先进应用,使其处于纳米光子学研究前沿,并在集成光子学与传感领域展现出广阔的发展前景。

该综述指出了若干局限性,如等离子体纳米结构中高耗散损耗、介电纳米结构中场局域性低,以及制造精度和可扩展性方面的挑战。潜在的优化方向包括改进材料特性、提高模式品质因数,以及开发更高效的非线性转换方法。

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