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Nonlinear Wavefront Control by Geometric‐Phase Dielectric Metasurfaces: Influence of Mode Field and Rotational Symmetry

非线性系统 电介质 等离子体子 几何相位 相(物质) 材料科学 二次谐波产生 谐振器 非线性光学 光学 领域(数学) 物理 准相位匹配 光电子学 凝聚态物理 量子力学 激光器 数学 纯数学
作者
Bingyi Liu,Basudeb Sain,Bernhard Reineke,Ruizhe Zhao,C. Meier,Lingling Huang,Yongyuan Jiang,Thomas Zentgraf
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:8 (9) 被引量:49
标识
DOI:10.1002/adom.201902050
摘要

Abstract Nonlinear Pancharatnam–Berry phase metasurfaces facilitate the nontrivial phase modulation for frequency conversion processes by leveraging photon‐spin dependent nonlinear geometric‐phases. However, plasmonic metasurfaces show some severe limitation for nonlinear frequency conversion due to the intrinsic high ohmic loss and low damage threshold of plasmonic nanostructures. Here, the nonlinear geometric‐phases associated with the third‐harmonic generation process occurring in all‐dielectric metasurfaces is studied systematically, which are composed of silicon nanofins with different in‐plane rotational symmetries. It is found that the wave coupling among different field components of the resonant fundamental field gives rise to the appearance of different nonlinear geometric‐phases of the generated third‐harmonic signals. The experimental observations of the nonlinear beam steering and nonlinear holography realized in this work by all‐dielectric geometric‐phase metasurfaces are well explained with the developed theory. This work offers a new physical picture to understand the nonlinear optical process occurring at nanoscale dielectric resonators and will help in the design of nonlinear metasurfaces with tailored phase properties.

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