一个国际研究小组第一次证明了幽灵双曲表面极化激元的存在,这就像你想象的那样令人费解。
“偏振电子学是一种利用光与物质的强相互作用的科学和技术,它在过去几年里彻底改变了光学科学,”来自纽约城市大学的Andrea Alù解释道,她是这项新研究的合著者。
“我们的发现是令人兴奋的科学和令人惊讶的物理学的最新例子,可以通过探索方解石等传统材料中的极化激元而产生。”
首先,什么是偏振子?它们属于“准粒子”的分类,这是一种介质中的扰动,它的行为像粒子,即使它们实际上并不是粒子,因此可以被视为粒子。准粒子是凝聚态物理中的一个重要概念,因为它们在物质的性质中起着重要作用。
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具体来说,极激子是一种准粒子,由电磁波和电偶极子或磁偶极子激发之间的强耦合产生——本质上,当光与物质以特定的方式相互作用时。它们可以通过不同类型的电磁辐射在许多不同的介质中产生。
这个新的研究中,发表在自然,在方解石这一常见材料的大块晶体表面观察到双曲极化激元。
该团队正在探索光如何与方解石相互作用,并从红外极化激元中发现了意想不到的响应。他们证明方解石可以支持幽灵极化子表面波,这种表面波具有与迄今为止观测到的任何其他表面极化子不同的特征(包括复杂的平面外动量)。
新加坡国立大学的邱成伟(Cheng-Wei Qiu)说:“这些类型的偏振激元可以通过它们的光轴进行调谐,引入了一种新的操纵偏振激元的方法。”
来自中国华中科技大学的合著者马伟良补充说:“令人兴奋的是,我们已经展示了射线状纳米光的传播速度可达20微米,这是室温下偏振波的一个记录。”
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这些发现可能有助于研究人员更好地控制和增强纳米尺度的光-物质相互作用,这在传感、生物分子和化学诊断、信号处理、能量收集等技术中是必不可少的。
方解石在许多其他技术中都有广泛的应用,它可以自然地支持鬼极化子,这是上述应用的一个进步。
邱总结道:“我们相信我们的发现将刺激对各种光学晶体进行纳米级光操纵的探索。”
最初发布的宇宙作为特写:幽灵表面极化激元
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