Spin‐Selective Full and Subtle Light Intensity Manipulation with Diatomic Metasurfaces

双原子分子 强度(物理) 灰度 光学 反射(计算机编程) 干扰(通信) 像素 计算机科学 物理 量子力学 频道(广播) 分子 电信 程序设计语言
作者
Jiaqi Cheng,Zhancheng Li,Duk‐Yong Choi,Shiwang Yu,Wenwei Liu,Haoyu Wang,Yuebian Zhang,Hua Cheng,Jianguo Tian,Shuqi Chen
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:11 (5) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/adom.202202329
摘要

Abstract Metasurfaces are considered to be ideal candidates for precise and continuous manipulation of optical wave intensity at nanoscale pixels, which is the main basis of display and imaging devices. Malus's law has been widely used as the basic design principle for the realization of linearly polarized optical wave intensity manipulation. However, there is no such straightforward and concise law like Malus's law that can be used to design metasurfaces for full and subtle intensity manipulation of circularly polarized optical waves. Here, a new design strategy based on the collective interference effect in diatomic metasurfaces is presented to fill this gap, which can create a simple and complete mapping from a single structural variable to the reflection intensity of circularly polarized waves. The full and subtle intensity manipulation of circularly polarized optical waves can be conveniently realized by changing one structural parameter in the diatomic metasurface. Spin‐selective high‐level grayscale images are numerically and experimentally implemented based on the proposed diatomic metasurfaces. The proposed grayscale imaging scheme with subwavelength spatial resolution and high gray level is promising for advanced display and information encryption applications.

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
WYQX完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
喜久福完成签到 ,获得积分10
1秒前
strike应助大气松鼠采纳,获得30
2秒前
周颖完成签到,获得积分10
3秒前
刺猬完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
Leo小黑发布了新的文献求助10
4秒前
skycool发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
小玉发布了新的文献求助20
6秒前
王圆完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
Gauss应助jinwaii采纳,获得10
8秒前
小蘑菇应助梁雨采纳,获得10
9秒前
我是老大应助鲨鱼采纳,获得10
9秒前
库丽啦完成签到 ,获得积分10
10秒前
心静如水完成签到,获得积分10
15秒前
繁星完成签到,获得积分10
15秒前
ii完成签到,获得积分10
16秒前
1031xixi发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
18秒前
乐空思应助师师师采纳,获得20
20秒前
21秒前
zdjzdj完成签到,获得积分10
23秒前
梁雨发布了新的文献求助10
24秒前
爆米花应助单薄的煎蛋采纳,获得10
24秒前
007完成签到 ,获得积分10
24秒前
yowgo完成签到,获得积分10
25秒前
vv完成签到,获得积分10
25秒前
黑不是黑完成签到,获得积分10
25秒前
斤斤完成签到,获得积分10
26秒前
17完成签到,获得积分10
26秒前
悲凉的蜜蜂完成签到,获得积分10
27秒前
隐形雁玉完成签到,获得积分10
27秒前
LG完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
lexiao完成签到,获得积分10
30秒前
30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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6441853
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8255825
关于积分的说明 17579107
捐赠科研通 5500594
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2900325
邀请新用户注册赠送积分活动 1877230
关于科研通互助平台的介绍 1717101