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Manipulating type-I and type-II Dirac polaritons in cavity-embedded honeycomb metasurfaces

机译:在嵌入腔的蜂窝超表面中操纵I型和II型Dirac极化子

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摘要

Pseudorelativistic Dirac quasiparticles have emerged in a plethora of artificial graphene systems that mimic the underlying honeycomb symmetry of graphene. However, it is notoriously difficult to manipulate their properties without modifying the lattice structure. Here we theoretically investigate polaritons supported by honeycomb metasurfaces and, despite the trivial nature of the resonant elements, we unveil rich Dirac physics stemming from a non-trivial winding in the light–matter interaction. The metasurfaces simultaneously exhibit two distinct species of massless Dirac polaritons, namely type-I and type-II. By modifying only the photonic environment via an enclosing cavity, one can manipulate the location of the type-II Dirac points, leading to qualitatively different polariton phases. This enables one to alter the fundamental properties of the emergent Dirac polaritons while preserving the lattice structure—a unique scenario which has no analog in real or artificial graphene systems. Exploiting the photonic environment will thus give rise to unexplored Dirac physics at the subwavelength scale.
机译:伪结合的狄拉克准粒子出现在大量人造石墨烯系统中,这些系统模仿了石墨烯的底层蜂窝对称性。然而,众所周知,在不修改晶格结构的情况下操纵它们的特性是困难的。在这里,我们从理论上研究了蜂窝形超表面所支撑的极化子,尽管共振元件具有微不足道的性质,但我们还是揭示了源自光-物质相互作用中非平凡绕组的丰富狄拉克物理学。超表面同时表现出两种不同的无质量狄拉克极化子,即I型和II型。通过仅通过一个封闭的腔来改变光子环境,人们就可以操纵II型狄拉克点的位置,从而导致质子极化相的性质不同。这使人们能够在保留晶格结构的同时改变出射的狄拉克(Dirac)极化子的基本特性,这是一种在真实或人造石墨烯系统中都没有类似物的独特情况。因此,利用光子环境将在亚波长范围内引起未开发的狄拉克物理学。

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