Optical switching with high-Q Fano resonance of all-dielectric metasurface governed by bound states in the continuum

诺共振 光学 电介质 共振(粒子物理) 物理 超材料 光开关 法诺平面 材料科学 光电子学 原子物理学 等离子体子 纯数学 数学
作者
Jingwei Lv,Yanru Ren,Debao Wang,Jianxin Wang,Xili Lu,Ying Yu,Wei Li,Qiang Liu,Xinchen Xu,Wei Liu,Paul K. Chu,Chao Liu
出处
期刊:Optics Express [Optica Publishing Group]
卷期号:32 (16): 28334-28334 被引量:51
标识
DOI:10.1364/oe.530788
摘要

The discovery of bound states in the continuum (BIC) of optical nanostructures has garnered significant research interest and found widespread application in the field of optics, leading to an attractive approach to achieve high-Q (Quality factor) Fano resonance. Herein, an all-dielectric metasurface consisting of four gallium phosphide (Gap) cylinders on the MgF 2 substrate is designed and analyzed by the finite element method (FEM). By breaking the symmetry of the plane, specifically by moving the two cylinders to one side, it is possible to achieve a transition from the symmetry-protected BIC to quasi-BIC. This transition enables the excitation of sharp dual-band Fano resonance at wavelengths of 1,045.4 nm and 1,139.6 nm, with the maximum Q factors reaching 1.47 × 10 4 and 1.28 × 10 4 , respectively. The multipole decomposition and near-field distributions show that these two QBICs are dominated by the electric quadrupole (EQ) and magnetic quadrupole (MQ). Furthermore, bidirectional optical switching can be accomplished by changing the polarization direction of the incident light. As a result, the maximum sensitivity and figure of merit (FOM) are 488.9 nm/RIU and 2.51 × 10 5 RIU -1 , respectively. The results enrich our knowledge about BIC and reveal a platform for the development of high-performance photonics devices such as optical switches and sensors.
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