选择性高阶共振在不对称的等离子体纳米结构中,由束激发
Da-Jie Yang1,2, Ji-Cai Liu1,2
1School of Mathematics and Physics, North China Electric Power University, Beijing 102206, China. djyang@ncepu.edu.cn.
Nanoscale
|June 28, 2023
概括
本研究展示了如何使用等离子纳米粒子和轨道角动量 (OAM) 光来增强高阶转换. 对称和不对称的纳米结构可以实现选择性共振,改善光物质相互作用.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 塑制剂是一种塑制剂.
- 量子光学是一种量子光学.
背景情况:
- 光的轨道角动量 (OAM) 可以驱动高阶电子过渡.
- 高阶转换通常是弱的,因为OAM光束的中心暗点.
研究的目的:
- 在等离子纳米粒子中证明高效和选择性的高阶共振.
- 研究纳米粒子几何学和OAM对光物质相互作用的影响.
主要方法:
- 使用对称 (完整的纳米) 和不对称 (离中心或分裂的纳米) 的等离子纳米粒子.
- 与OAM光束相互作用的纳米粒子的大小与光束的腰半径相当.
主要成果:
- 在对称纳米环中实现纯高阶共振,保持角动量.
- 在不对称的纳米结构中观察到多重共振,可以根据几何,位置,方向和OAM调整.
- 通过波束,证明了高阶共振的选择性刺激.
结论:
- 等离子纳米粒子可以有效地控制OAM涉及的光物质相互作用.
- 对称和不对称的纳米结构为选择性高阶共振提供了不同的途径.
- 这些发现有助于更好地理解和控制复杂纳米系统中的光物质相互作用.


