• 首  页
  • 人员构成
  • 研究方向
  • 科研进展
  • 实验设备
  • 最新动态
  • 联系我们
  • English

首页>> news>> 2024年11月组内文献阅读汇报



莫尔连续体中的准束缚态


近年来,光子摩尔超晶格因将扭转自由度引入光子结构而备受关注,而连续域束缚态(BICs)因其高Q因子在光子学中同样引人注目。然而,色散效应限制了准BIC在广角照明下的性能。为解决这一问题,本研究提出了一种在扭曲双层光子晶体板(PHC)中构建摩尔准BIC的有效模型。通过设计层间耦合和扭转角,实现了具有窄带色散的摩尔准BIC,并发现通过减小扭转角,摩尔准BIC逐渐接近完美BIC。数值计算表明,与色散准BIC相比,摩尔准BIC在广角光源下的二次谐波生成(SHG)效率显著提高。这一研究为设计基于BIC的高效光子器件提供了新思路,具有潜在的应用价值。



**文献来源Phys. Rev. Lett. 128, 253901. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.253901 作者:Lei Huang, Weixuan Zhang, and Xiangdong Zhang



报告人:罗猜


混合金属 - 介电双层纳米光栅谐振器中强耦合诱导的连续体中的束缚态


本文提出了一种新型混合金属-介电谐振器系统,通过双层纳米光栅平台实现基于BIC的光约束增强。研究内容包括在SiO₂衬底上硅纳米光栅和Ag光栅的三种模式(磁偶极米氏共振、表面等离子体激元共振和腔模式共振)的模拟与实验验证,以及双层谐振腔中三种模态的杂交及其强耦合动力学。通过调谐间隔层厚度和Ag纳米光栅狭缝宽度,设计了准BIC的耦合强度和光约束。创新点在于利用双光栅金属和介质结合,减轻金属纳米结构的高耗散损耗,维持高局域化和高Q因子。研究结果表明,与单硅纳米光栅相比,双层结构显著增强了硅纳米束中的电磁能量局域化,得益于光子和等离子体模式间的强耦合形成的BIC。这一研究为光约束增强提供了新思路,具有潜在应用价值。 <

**文献来源**: ACS Photonics 2024, 11, 3221−3231 **作者**: Hyunwoo Son, Taewon Choi, Kyuho Kim, Youngjin Kim, Junseo Bang, Sun-Je Kim,* Byoungho Lee,and Yoonchan Jeong*



报告人:胡楠楠

螺旋拓扑激子 - 极化激元的产生


本文研究了螺旋态拓扑激子极化激元的生成及其物理特性和潜在应用。研究内容包括构建激子和光子耦合的理论模型,考虑赝时间反演对称性保护,并通过实验观察不同极化光激发下的反射谱,拟合得到拉比劈裂值。同时,研究了边界态的传播特性及二维材料的影响。创新点在于首次实现了无需外加磁场的螺旋态拓扑激子极化激元的生成,并通过实验验证了理论模型。研究结果表明,该体系形成强耦合,边界态的传播特性与光子晶体相似,但实际为极化子传播,体现了激子系统的体边对应特性。这一工作为拓扑光子学领域的研究开辟了新方向,具有重要的科学意义和应用价值。



文献来源: Science370,600-604(2020). 作者: Wenjing Liu, Zhurun Ji, Yuhui Wang, Gaurav Modi, Minsoo Hwang, Biyuan Zheng, Volker J. Sorger, Anlian Pan, and Ritesh Agarwal



报告人:付子怡

由电磁耦合超分子产生的人工非线性


本文提出了一种基于经典电磁学理论的人工光学非线性机制,利用超构分子内部电场和磁场的耦合打破空间对称性,实现人工设计的光学非线性。研究内容包括详细描述超构分子的二阶非线性行为,并通过数值模拟验证了电磁耦合机制。同时,研究了非线性信号强度与结构几何参数(如单元结构内两部分距离和金属线宽度)的关系,发现更窄的距离和更宽的金属线能增强二次谐波(SHG)强度。创新点在于提出了一种完全基于人工机制的光学非线性,无需自然非线性材料的参与,提供了前所未有的设计自由度。研究结果表明,这种机制为非线性光学领域提供了新的设计方法和广泛的应用潜力,特别是在新型光源和光信息技术开发中。



Wen, Yongzheng, and Ji Zhou. "Artificial nonlinearity generated from electromagnetic coupling metamolecule." Physical review letters 118.16 (2017): 167401.



报告人:常文瑶


版权所有 ©  2019- 2021 中国科学院物理研究所 纳米物理与纳米器件实验室 N10 课题组 电话:010 82648197