Excitation of Chiral Cavity Plasmon Resonances in Film‐Coupled Chiral Au Nanoparticles

等离子体子 材料科学 超材料 纳米光子学 圆极化 纳米颗粒 纳米结构 激发 偶极子 光电子学 纳米技术 极化(电化学) 光学 物理 物理化学 微带线 化学 量子力学
作者
Jing Wang,Jiapeng Zheng,Kwai Hei Li,Jianfang Wang,Hai‐Qing Lin,Lei Shao
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:11 (18) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/adom.202202865
摘要

Abstract Chiral plasmonic nanostructures have attracted increasing attention because of their superchiral near‐fields as well as strong far‐field chiral optical response. Recently, the development of chemical synthesis methods enabled the large‐scale manufacturing of three‐dimensional colloidal chiral plasmonic nanocrystals. Further improving the chiral optical response of such nanostructures will greatly facilitate their practical applications. In this work, it is found both in calculations and experiments that chiral cavity plasmon resonances can be excited in film‐coupled chiral Au helicoid nanoparticles, enabling the significant enhancement of the nanostructure chiral optical response. In addition, it is demonstrated from simulation that the chiral cavity mode can modulate the emission polarization of a point electric dipole placed in the nanocavity formed by the nanoparticle and the Au film, allowing the emission of almost circularly polarized photons by the linear dipole with the emission circular polarization anisotropy factor reaching as high as 93%. The film‐coupled chiral plasmonic nanoparticles therefore provide a promising platform for the construction of advanced chiral optical devices such as on‐chip nonreciprocal nanoscale light sources, chiral plasmonic sensors, chiral metamaterials, plasmonically enabled valleytronic devices, and nanophotonic circuits for future on‐chip communication applications.
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