清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Anapole plasmonic meta-atom enabled by inverse design for metamaterials transparency

超材料 多极展开 等离子体子 拓扑(电路) 物理 电介质 偶极子 纳米结构 纳米光子学 纳米技术 光电子学 材料科学 量子力学 数学 组合数学
作者
Emadeldeen Hassan,Andrey B. Evlyukhin,Antonio Calà Lesina
出处
期刊:Cornell University - arXiv [Cornell University]
被引量:1
标识
DOI:10.48550/arxiv.2303.00478
摘要

Anapole states are broadly investigated in nanophotonics for their ability to provide field enhancement and transparency. While low extinction has been achieved in dielectric nanoparticles due to the absence of intrinsic losses, in the case of plasmonic nanostructures this is still lacking. Here, we report an easy-to-fabricate planar plasmonic nanostructure found via topology optimization, which exhibits an anapole state with close-to-ideal characteristics in the visible regime including weak absorption, high near-field enhancment, and strong suppression of scattering. The nanonantenna can act as an individual meta-atom because, due to low inter-coupling, it preserves its optical response even when used in highly packed metasurfaces and metamaterials. The low losses are due to the optimized topology which provides concentration of the field outside the structure with minimum penetration inside the metal. Compared to anapole states in dielectric structures, the accessibility of the volume of enhanced field is suitable for sensing applications. Anapole states are typically interpreted as the result of the interference between electric and toroidal dipole moments. Here and based on a novel approach, in the context of secondary multipole analysis, we introduce the concept of anapole state without using the contribution of toroidal dipole moments. The article provides new insight into anapoles in plasmonic nanostructures and ways to achieve them, while remarking the power of topology optimization to unlock designs with novel functionalities.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
所所的应助被l1563358采纳,获得10
1秒前
orixero的应助被l1563358采纳,获得10
5秒前
祁岳颐完成签到 ,获得积分10
5秒前
感性的远航完成签到,获得积分10
6秒前
研友_8yNl3L发布了新的文献求助10
6秒前
我是老大的应助被l1563358采纳,获得10
10秒前
迷人啤酒完成签到,获得积分10
17秒前
zhenzhangfynu完成签到,获得积分10
18秒前
感性的雅霜完成签到,获得积分10
38秒前
小二郎的应助被科研通管家采纳,获得10
46秒前
执着的秋柳完成签到,获得积分10
1分钟前
系统昵称完成签到,获得积分10
1分钟前
瘦瘦的鼠标完成签到,获得积分10
1分钟前
Carol_yl完成签到 ,获得积分10
1分钟前
乐乐的应助被QIQI采纳,获得10
1分钟前
junzzz完成签到 ,获得积分10
1分钟前
苗条的之桃完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
QIQI发布了新的文献求助10
2分钟前
幸福丹蝶完成签到,获得积分10
2分钟前
清脆的惜萍完成签到,获得积分10
2分钟前
JUN完成签到,获得积分10
2分钟前
瞿人雄完成签到,获得积分10
2分钟前
没心没肺完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
l1563358发布了新的文献求助10
2分钟前
l1563358发布了新的文献求助10
2分钟前
l1563358发布了新的文献求助10
2分钟前
l1563358发布了新的文献求助10
2分钟前
l1563358发布了新的文献求助10
2分钟前
l1563358发布了新的文献求助10
3分钟前
俏皮友桃完成签到,获得积分10
3分钟前
平常的豪完成签到,获得积分10
3分钟前
隐形曼青的应助被l1563358采纳,获得10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Organizational Behavior 510
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 350
Sing with Understanding: Introduction to Theology in Christian Congregational Song, 3rd ed 330
Auslegung und Untersuchung einer invers ausgelegten Beschaufelung eines einstufigen Axialverdichters mit Vorleitrad (German) 300
AI-Contracting 300
四川大学学位论文.郭瑞昂. 基于高压热扩散的n型磷掺杂金刚石半导体制备研究 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7840603
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9362237
关于积分的说明 20624829
捐赠科研通 7435223
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3339722
关于科研通互助平台的介绍 2484215
邀请新用户注册赠送积分活动 2361513