Ultrafast Laser Manipulation of In‐Lattice Plasmonic Nanoparticles

等离子体子 材料科学 光电子学 纳米颗粒 无定形固体 激光器 纳米技术 超短脉冲 飞秒 光子学 等离子纳米粒子 光致发光 光学 化学 物理 有机化学
作者
Han Zhu,Lingrui Chu,Hengyue Lv,Qingchuan Ye,Saulius Juodkazis,Feng Chen
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:11 (38) 被引量:4
标识
DOI:10.1002/advs.202402840
摘要

Plasmonic nanoparticles enable manipulation and enhancement of light fields at deep subwavelength scales, leading to structures and devices for diverse applications in optics. Despite hybrid plasmonic materials display remarkable optical properties due to interactions between components in nanoproximity, scalable production of plasmonic nanostructures within a single-crystalline matrix to achieve an ideal plasmon-crystal interface remains challenging. Here, a novel approach is presented to realize efficient manipulation of in-lattice plasmonic nanoparticles. Employing ultrafast-laser-driven plasmonic nanolithography, metallic nanoparticles with controllable morphology are precisely defined in the crystalline lattice of yttrium aluminum garnet (YAG) crystal. Through direct ion implantation, hybrid plasmonic material composed of nanoparticles embedded in a sub-surface amorphous YAG layer is created. Subsequently, femtosecond laser pulses guide formation and reshaping of plasmonic nanoparticles from the amorphous layer into the single-crystalline matrix along direction of light propagation, facilitated by a plasmon-mediated evolution of laser energy deposition. By tailoring resonance modes and optimizing the coupling between structured particle assemblies, a range of applications including polarization-dependent absorption and nonlinearity, controllable photoluminescence, and structural color generation is demonstrated. This research introduces a new approach for fabricating advanced optical materials featuring in-lattice plasmonic nanostructures, paving the way for the development of diverse functional photonic devices.
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