Reconfigurable chirality with achiral excitonic materials in the strong-coupling regime

手性(物理) 圆二色性 纳米光子学 圆极化 材料科学 激子 等离子体子 超材料 化学物理 纳米技术 光电子学 物理 凝聚态物理 光学 化学 量子力学 结晶学 对称性破坏 微带线 手征对称破缺 Nambu–Jona Lasinio模型
作者
P. Elli Stamatopoulou,Sotiris Droulias,Guillermo P. Acuna,N. Asger Mortensen,Christos Tserkezis
出处
期刊:Nanoscale [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:14 (47): 17581-17588 被引量:15
标识
DOI:10.1039/d2nr05063c
摘要

We introduce and theoretically analyze the concept of manipulating optical chirality via strong coupling of the optical modes of chiral nanostructures with excitonic transitions in molecular layers or semiconductors. With chirality being omnipresent in chemistry and biomedicine, and highly desirable for technological applications related to efficient light manipulation, the design of nanophotonic architectures that sense the handedness of molecules or generate the desired light polarization in an externally controllable manner is of major interdisciplinary importance. Here we propose that such capabilities can be provided by the mode splitting resulting from polaritonic hybridization. Starting with an object with well-known chiroptical response-here, for a proof of concept, a chiral sphere-we show that strong coupling with a nearby excitonic material generates two spectral branches that retain the object's high chirality density, which manifest most clearly through anticrossings in circular-dichroism or differential-scattering dispersion diagrams. These windows can be controlled by the intrinsic properties of the excitonic layer and the strength of the interaction, enabling thus the post-fabrication manipulation of optical chirality. Our findings are further verified via simulations of circular dichroism of a realistic chiral architecture, namely a helical assembly of plasmonic nanospheres embedded in a resonant matrix.

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
张兴博发布了新的文献求助30
刚刚
TONONO完成签到,获得积分10
刚刚
KAER完成签到,获得积分20
1秒前
无情的函发布了新的文献求助10
1秒前
Yannis完成签到 ,获得积分10
1秒前
阳光怀亦完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
华仔应助tk采纳,获得30
3秒前
3秒前
Ayiiiii发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
lixiangrui110发布了新的文献求助10
4秒前
luluzheng应助wkktx采纳,获得10
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
guzhfia发布了新的文献求助10
5秒前
小林子完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
刘zx完成签到,获得积分10
6秒前
斯文败类应助小巧的凝荷采纳,获得10
6秒前
archerwangms发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
我爱科研发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
优美伟泽完成签到 ,获得积分10
7秒前
情怀应助aaa采纳,获得10
8秒前
小二郎应助孙佳星采纳,获得10
8秒前
cherish'发布了新的文献求助10
8秒前
G_Y发布了新的文献求助10
8秒前
ShawnJohn应助李李李采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
Ooops完成签到,获得积分10
9秒前
momo应助XXYYZZ采纳,获得10
9秒前
ordin完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
10秒前
G浅浅完成签到,获得积分10
10秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 12000
(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 Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
Advanced Memory Technology: Functional Materials and Devices 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5692559
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5089055
关于积分的说明 15208836
捐赠科研通 4849783
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2601280
邀请新用户注册赠送积分活动 1553052
关于科研通互助平台的介绍 1511274