中山大學(xué)在光學(xué)能脊態(tài)方面取得重要進(jìn)展
中山大學(xué)物理學(xué)院、光電材料與技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室董建文教授研究團(tuán)隊(duì)用簡單的全介質(zhì)一維光子晶體實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜的節(jié)線環(huán)簡并和能脊態(tài),并實(shí)驗(yàn)證實(shí)了能脊光子晶體帶隙中的表面態(tài)。該工作以“Ideal Nodal Rings of One-Dimensional Photonic Crystals in the Visible Region”為題,于近日發(fā)表在光學(xué)領(lǐng)域高水平期刊《Light: Science & Applications》上。 光學(xué)狄拉克錐是一種特殊的線性能帶簡并態(tài),普遍存在于各種二維光子晶體中。通過引入空間反演對稱性破缺,光學(xué)狄拉克錐會發(fā)生退簡并從而過渡至能谷態(tài)。相對應(yīng)的,光學(xué)節(jié)線環(huán)是一種存在于三維系統(tǒng)的能帶簡并態(tài),它在能帶中表現(xiàn)為一個(gè)閉合的圓環(huán)。通過引入對稱性破缺,節(jié)線環(huán)可以過渡至能脊態(tài)。能脊態(tài)具有豐富的光學(xué)行為,如電磁波負(fù)折射、表面結(jié)構(gòu)依賴的古斯–漢森位移等。然而,復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)不利于上述行為在更高光頻段實(shí)現(xiàn),甚至進(jìn)一步獲得新型功能性光子器件。為此,如何用簡單的光學(xué)結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)能脊態(tài),成為該領(lǐng)域迫切需要解決的問題。 針對上述問題,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造性地將一維光子晶體非周期方向的動量考慮進(jìn)來,巧妙地利用面內(nèi)的旋轉(zhuǎn)對稱性,最終設(shè)計(jì)出理想的節(jié)線環(huán)能帶。研究團(tuán)隊(duì)使用電感耦合等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積方法(ICP-CVD)制備了樣品,測量出500-1100 nm波段的角分辨反射譜,證實(shí)了節(jié)線環(huán)的存在。進(jìn)一步,研究團(tuán)隊(duì)打破光子晶體的空間反演對稱性,使得節(jié)線環(huán)簡并過渡到有帶隙的能脊態(tài),并通過計(jì)算拓?fù)洳蛔兞款A(yù)言該帶隙中存在受拓?fù)浔Wo(hù)的界面態(tài)。結(jié)合前期開發(fā)的低損耗富硅氮化硅薄膜生長工藝,研究團(tuán)隊(duì)制備出樣品,并測量600-1100 nm波段的角分辨反射譜,在實(shí)驗(yàn)上觀測到界面態(tài)。此外,研究團(tuán)隊(duì)還發(fā)現(xiàn)節(jié)線環(huán)和光學(xué)Tamm態(tài)之間存在密切的聯(lián)系。光學(xué)Tamm態(tài)是在一維光子晶體和金屬的界面處可能存在的一種表面態(tài)。研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)金屬和節(jié)線環(huán)光子晶體的界面處必然會存在光學(xué)Tamm態(tài),該結(jié)論為確定性指出并設(shè)計(jì)光學(xué)Tamm態(tài)提供了理論指導(dǎo)。研究團(tuán)隊(duì)使用電子束蒸發(fā)方法在一維節(jié)線環(huán)光子晶體表面鍍上一層銀膜,通過測量600-1000 nm波段的角分辨反射譜證實(shí)了光學(xué)Tamm態(tài)的存在。 該工作為在光學(xué)波段實(shí)現(xiàn)表面態(tài)的負(fù)折射、表面結(jié)構(gòu)依賴的古斯–漢森位移等光學(xué)現(xiàn)象提供了基礎(chǔ)。此外,通過引入其他類型的對稱性破缺,節(jié)線環(huán)也可以過渡至外爾點(diǎn)簡并。因此,該工作也為探索外爾點(diǎn)及其相關(guān)的拓?fù)浔砻鎽B(tài)在微納光學(xué)中的應(yīng)用提供了可能。 ![]() (a)節(jié)線環(huán)簡并能帶圖;(b)和(c):節(jié)線環(huán)解簡并后帶隙中表面態(tài)色散曲線的(b)模擬和(c)實(shí)驗(yàn)測量結(jié)果 |