半導体光学アンテナからの光散乱のアクティブチューニングのためのパーセル効果
Aaron L Holsteen1, Søren Raza1, Pengyu Fan1
1Geballe Laboratory for Advanced Materials, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA.
まとめ
シリコンナノワイヤアンテナは 調節可能な光学特性を有する. 彼らの共振散乱波長は,金属の鏡の上の高度を調整することによって,可視スペクトル全体にシフトし,光電子デバイスのアクティブチューニングを可能にします.
科学分野:
- ナノフォトニクス
- 光電子機器
- 半導体物理学
背景:
- 低波長,高反射率の半導体ナノ構造は光学アンテナとして機能します.
- 光学特性 (吸収,散乱,放出) は,サイズ,幾何学,折射率を制御することによって操作されます.
研究 の 目的:
- 半導体ナノ構造に 電気と磁気共鳴を活用する
- 光学特性の強い環境依存性を達成する.
- シリコンナノワイヤの 調節可能な光学特性を実証するためです
主な方法:
- 半導体ナノ構造の電気と磁気共鳴を利用する.
- シリコンナノワイヤの 波長を調整する
- 活性チューニングのためのナノ電機プラットフォームを使用します.
主要な成果:
- 外部環境に対する光学特性の強い依存を示した.
- シリコンナノワイヤの 調節可能な共振散射波長を 可視スペクトル全体で達成した.
- アクティブチューニングのナノ電機プラットフォームを使用してコンセプトを成功裏に適用しました.
結論:
- 半導体ナノ構造は,共振散射によって調整可能な光学特性を提供します.
- メタリックミラー上のナノワイヤの高さ調整により,幅広いスペクトルのチューニングが可能になります.
- ナノ電気機械システムは,ナノ構造の光学反応を積極的に制御するためのプラットフォームを提供します.


