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Functional Charge Transfer Plasmon Metadevices

机译:功能性电荷转移等离子元设备

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摘要

Reducing the capacitive opening between subwavelength metallic objects down to atomic scales or bridging the gap by a conductive path reveals new plasmonic spectral features, known as charge transfer plasmon (CTP). We review the origin, properties, and trending applications of this modes and show how they can be well-understood by classical electrodynamics and quantum mechanics principles. Particularly important is the excitation mechanisms and practical approaches of such a unique resonance in tailoring high-response and efficient extreme-subwavelength hybrid nanophotonic devices. While the quantum tunneling-induced CTP mode possesses the ability to turn on and off the charge transition by varying the intensity of an external light source, the excited CTP in conductively bridged plasmonic systems suffers from the lack of tunability. To address this, the integration of bulk plasmonic nanostructures with optothermally and optoelectronically controllable components has been introduced as promising techniques for developing multifunctional and high-performance CTP-resonant tools. Ultimate tunable plasmonic devices such as metamodulators and metafilters are thus in prospect.
机译:将亚波长金属物体之间的电容性开口减小到原子级或通过导电路径弥合间隙,将揭示出新的等离子体光谱特征,称为电荷转移等离子体激元(CTP)。我们回顾了这种模式的起源,性质和趋势应用,并展示了经典电动力学和量子力学原理如何很好地理解它们。在定制高响应和有效的超亚波长混合纳米光子器件中,这种独特共振的激发机制和实用方法尤其重要。尽管量子隧穿引起的CTP模式具有通过改变外部光源的强度来开启和关闭电荷跃迁的能力,但导电桥式等离子体系统中激发的CTP却缺乏可调性。为了解决这个问题,已经引入了将本体等离激元纳米结构与光热和光电子可控组件集成在一起,作为开发多功能和高性能CTP谐振工具的有前途的技术。最终可调谐的等离激元器件,例如元调制器和元滤波器,有望得到发展。

著录项

  • 期刊名称 Research
  • 作者单位
  • 年(卷),期 2020(2020),-1
  • 年度 2020
  • 页码 -1
  • 总页数 18
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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