金属-电介质杂化纳米结构中的近红外无源偶极子-激子极化激元 可供购买

《Physical Chemistry Chemical Physics》:Near infrared anapole–exciton polaritons in metallic–dielectric hybrid nanostructuresAvailable to Purchase

【字体: 大 中 小 】 时间:2026年09月25日 来源:Physical Chemistry Chemical Physics 2.9

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   增强纳米尺度下的光与物质相互作用对于推动涵盖物理学、材料科学和纳米光子学的广泛研究领域具有重要意义。然而,由于场束缚能力有限以及活性材料对电磁热点的接入效率低下,在实际系统中实现稳健的光学模式耦合仍然充满挑战。在这项理论研究中,我们展示了在近红外频率下,开槽硅纳米盘的非偶极(

  增强纳米尺度下的光与物质相互作用对于推动涵盖物理学、材料科学和纳米光子学的广泛研究领域具有重要意义。然而,由于场束缚能力有限以及活性材料对电磁热点的接入效率低下,在实际系统中实现稳健的光学模式耦合仍然充满挑战。在这项理论研究中,我们展示了在近红外频率下,开槽硅纳米盘的非偶极(anapole)模式与单壁碳纳米管(SWCNTs)激子之间强耦合的可行性。通过引入非偶极模式,我们有效地将电磁场束缚在亚波长体积内,并抑制辐射损耗,实现了高达 1200 倍的光场增强。这一显著的增强效应,结合非偶极热点与 SWCNT 层之间良好的空间重叠,产生了 78 meV 的拉比劈裂。此外,我们还表明,通过调节 SWCNT 的厚度和振子强度,可以进一步增强耦合强度,拉比劈裂分别可达 122 meV 和 198 meV。我们的发现不仅深化了对纳米尺度下非偶极-激子强耦合机制的基本理解,还为基于介电-SWCNT 混合架构设计高性能极化激元器件奠定了通用的平台。图形摘要增强纳米尺度下的光与物质相互作用对于推动涵盖物理学、材料科学和纳米光子学的广泛研究领域具有重要意义。查看大图下载幻灯片增强纳米尺度下的光与物质相互作用对于推动涵盖物理学、材料科学和纳米光子学的广泛研究领域具有重要意义。关闭图像版权所有 ? 2026 作者。由皇家化学会代表所有方学会出版2026作者您必须请求许可才能在其他出版物中使用本文中的材料;有关在 RSC 许可下出版的论文中材料重用的指南,请参见我们的指引。
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