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Dynamically Reconfigurable Bipolar Optical Gradient Force Induced by Mid‐Infrared Graphene Plasmonic Tweezers for Sorting Dispersive Nanoscale Objects

等离子体子 材料科学 光学镊子 红外线的 镊子 纳米尺度 光电子学 石墨烯 分类 纳米技术 光学 计算机科学 物理 程序设计语言
作者
Puspita Paul,Peter Q. Liu
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:10 (3) 被引量:9
标识
DOI:10.1002/adom.202101744
摘要

Abstract Existing techniques for optical trapping and manipulation of microscopic objects, such as optical tweezers and plasmonic tweezers, are mostly based on visible and near‐infrared light sources. As it is in general more difficult to confine light to a specific length scale at a longer wavelength, these optical trapping and manipulation techniques have not been extended to the mid‐infrared spectral region or beyond. Here, it is shown that by taking advantage of the fact that many materials have large permittivity dispersions in the mid‐infrared region, optical trapping and manipulation using mid‐infrared excitation can achieve additional functionalities and benefits compared to the existing techniques in the visible and near‐infrared regions. In particular, it is demonstrated that by exploiting the exceedingly high field confinement and large frequency tunability of mid‐infrared graphene plasmonics, high‐performance and versatile mid‐infrared plasmonic tweezers can be realized to selectively trap or repel nanoscale objects of different materials in a dynamically reconfigurable way. This new technique can be utilized for sorting, filtering, and fractionating nanoscale objects in a mixture.
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