High-performance dual-wavelength polarization optical switch based on a quasi-rectangular octamer meta-structure comprised of Ag@Au nanorods

纳米棒 材料科学 波长 光电子学 极化(电化学) 光开关 组蛋白八聚体 光学 纳米技术 物理 化学 生物化学 组蛋白 核小体 基因 物理化学
作者
Yuting Long,Yan Jia,Chao Zhou,Qinghua Lv
出处
期刊:Journal of The Optical Society of America B-optical Physics [Optica Publishing Group]
卷期号:42 (7): 1610-1610
标识
DOI:10.1364/josab.557687
摘要

Using plasmonic metamaterials in all-optical switches has emerged as a desirable method due to its benefits of having a small footprint and impressive electric field tunability. Herein, a novel, to the best of our knowledge, quasi-rectangular nano-octamer structure comprising eight Ag@Au nanorods is proposed as a dual-wavelength polarization-sensitive all-optical switch with high-modulation depth, excellent extinction ratio, and low insertion loss. The finite element method is employed to investigate the switch performance. Initially, the feasibility of the optical switch is validated by the transmittance spectra. Subsequently, the influence of the structural parameters of the quasi-rectangular nanorod array on transmission spectra and electric field is studied. The working principle of the optical switch is to localize the incident light via horizontal and vertical pairs of nanorods, based on surface plasmon polaritons. Ultimately, the performance of the optical switch is investigated. The relationship between the transmittance of the switch and the polarization angle of the incident light conforms to Malus’s Law. After structure optimization, the optical switch shows extinction ratios of 18.68 and 23.46 dB, insertion losses of 0.16 and 0.67 dB, and modulation depths of 98.645% and 99.550% at 1.42 µm and 1.55 µm, respectively. This study provides a theoretical foundation for the design of tunable dual-wavelength polarization optical switches, which are essential to ultra-compact, ultrafast, and high-capacity all-optical information processing.
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
cdercder应助水泥采纳,获得10
2秒前
KK发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
momo发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
哈哈哈发布了新的文献求助10
4秒前
桐桐应助菠萝吹雪采纳,获得10
4秒前
陈一完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
海蓝玫瑰完成签到,获得积分20
5秒前
5秒前
冷冷子完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
旅游局给旅游局的求助进行了留言
6秒前
yuyuyu发布了新的文献求助10
6秒前
月月鸟完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
我是老大应助无喱酱采纳,获得10
7秒前
在水一方应助取个名儿吧采纳,获得10
7秒前
Moments发布了新的文献求助10
7秒前
冬冬发布了新的文献求助30
9秒前
9秒前
10秒前
我认识一个傻逼完成签到,获得积分10
10秒前
Nia完成签到,获得积分10
10秒前
jiks发布了新的文献求助10
10秒前
wy97完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
迷雾围城发布了新的文献求助10
11秒前
yayaya完成签到,获得积分20
11秒前
ohh发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
12秒前
Twen完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
兵马俑完成签到,获得积分10
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Cronologia da história de Macau 5000
Petrology and Plate Tectonics 800
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
Butch/Femme: Inside Lesbian Gender 500
Handbook Of Synthetic Methodologies And Protocols Of Nanomaterials 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 光电子学 物理化学 电极 基因 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6979907
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8659021
关于积分的说明 18359296
捐赠科研通 6442799
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3092882
关于科研通互助平台的介绍 2149597
邀请新用户注册赠送积分活动 2069217