Impact of Hybrid Electromagnetic Surface Modes on the Formation of Low Spatial Frequency LIPSS: A Universal Approach

空间频率 物理 曲面(拓扑) 电磁场 光学 声学 量子力学 几何学 数学
作者
George Perrakis,Odysseas Tsilipakos,George D. Tsibidis,Emmanuel Stratakis
出处
期刊:Laser & Photonics Reviews [Wiley]
被引量:4
标识
DOI:10.1002/lpor.202301090
摘要

Abstract In this article, the impact of the excited electromagnetic surface modes in a comprehensive investigation of the formation of laser‐induced periodic surface structures (LIPSS) is analyzed. It is demonstrated that the electromagnetic origin of low spatial‐frequency LIPSS (LSFL) is the frequency detuning between propagating and localized modes due to their coupling/hybridization. The influence of the pattern profile, inhomogeneity, and material type on the coupling strength, electric‐field spatial distribution, and associated near‐field scattering are highlighted. Exploiting the potential of the approach, evidence of a universal manifestation of LSFLs is provided irrespective of the material and the authors are able to predict and validate the experimentally‐proven lower limit of LSFL periodicity (i.e., λ L /2, where λ L stands for the laser wavelength). Furthermore, the analysis of the electromagnetic modes predicts that the periodicity of LSFL is practically unaffected by the laser fluence, while a suppression of LSFL at high excitation levels or large number of pulses is also predicted. It is also shown that plasmonic‐active materials are not necessary for LSFL formation perpendicular to polarization. Toward these directions, an important generic metric, namely the resonance quality factor, is additionally inserted. The approach can, thus, serve as a guide for controlling laser‐induced surface topography.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
1秒前
清浅发布了新的文献求助10
1秒前
无辜的傲安完成签到 ,获得积分10
1秒前
Jinji发布了新的文献求助200
1秒前
萍子完成签到,获得积分10
1秒前
Ll发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
dracovu完成签到,获得积分10
2秒前
ZTT发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
cocobear完成签到 ,获得积分10
3秒前
啤酒半斤完成签到,获得积分10
3秒前
Hey发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
牧云完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
小二郎应助xhy采纳,获得10
5秒前
zhonghbush发布了新的文献求助10
5秒前
萍子发布了新的文献求助10
5秒前
lovesonic完成签到,获得积分10
5秒前
科研通AI5应助tyty采纳,获得10
5秒前
Orange应助路之遥兮采纳,获得10
5秒前
完美世界应助123采纳,获得30
6秒前
充电宝应助zengli采纳,获得10
6秒前
LiDaYang完成签到,获得积分10
6秒前
努力学习发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
夏之星完成签到,获得积分20
7秒前
Grayball应助啤酒半斤采纳,获得10
7秒前
8秒前
123jjj完成签到,获得积分10
9秒前
自然发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
shone完成签到,获得积分10
9秒前
hhw完成签到,获得积分10
10秒前
LFY完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
跳跃的以蕊完成签到,获得积分20
10秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527304
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107454
关于积分的说明 9285518
捐赠科研通 2805269
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539827
邀请新用户注册赠送积分活动 716708
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709672