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有机/金属纳米线异质结中的SPPs损耗补偿用于光学逻辑运算
被引量:
4
1
作者
吕远超
徐法峰
+2 位作者
王康
李勇军
赵永生
《Science China Materials》
SCIE
EI
CSCD
2020年第8期1464-1471,共8页
表面等离子体激元(SPPs)对于下一代信息通信技术的发展至关重要.然而,SPPs器件固有的欧姆损耗限制了它们在片上光学通讯中的实际应用.本工作中,我们在合理设计的有机/金属纳米线异质结中实现了SPPs的损耗补偿及其在光学逻辑运算中的应用...
表面等离子体激元(SPPs)对于下一代信息通信技术的发展至关重要.然而,SPPs器件固有的欧姆损耗限制了它们在片上光学通讯中的实际应用.本工作中,我们在合理设计的有机/金属纳米线异质结中实现了SPPs的损耗补偿及其在光学逻辑运算中的应用.通过将银纳米线(AgNWs)插入结晶有机微丝中来合成异质结构,并将其用作微米级光学增益介质.所制备的异质结具有较大的有机/金属界面面积,能确保从激子到SPPs的高效能量转移.异质结构中亚波长SPPs的增益是通过强烈限制SPPs的受激发射实现的.此外,我们还实现了SPPs的级联增益,并将其用于构建微纳光子学器件,例如Boolean逻辑单元.相关结果为具有SPPs增强功能的器件用于混合光子学回路提供了新的思路.
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关键词
surface
plasmon
nanowire
heterostructure
organic
nanowire
loss
compensation
原文传递
题名
有机/金属纳米线异质结中的SPPs损耗补偿用于光学逻辑运算
被引量:
4
1
作者
吕远超
徐法峰
王康
李勇军
赵永生
机构
Key Laboratory of Photochemistry
Fujian Provincial Key Laboratory of Polymer Materials
University of Chinese Academy of Sciences
出处
《Science China Materials》
SCIE
EI
CSCD
2020年第8期1464-1471,共8页
基金
supported by the Ministry of Science and Technology of China(2017YFA0204502)
the National Natural Science Foundation of China(21533013 and 21790364)。
文摘
表面等离子体激元(SPPs)对于下一代信息通信技术的发展至关重要.然而,SPPs器件固有的欧姆损耗限制了它们在片上光学通讯中的实际应用.本工作中,我们在合理设计的有机/金属纳米线异质结中实现了SPPs的损耗补偿及其在光学逻辑运算中的应用.通过将银纳米线(AgNWs)插入结晶有机微丝中来合成异质结构,并将其用作微米级光学增益介质.所制备的异质结具有较大的有机/金属界面面积,能确保从激子到SPPs的高效能量转移.异质结构中亚波长SPPs的增益是通过强烈限制SPPs的受激发射实现的.此外,我们还实现了SPPs的级联增益,并将其用于构建微纳光子学器件,例如Boolean逻辑单元.相关结果为具有SPPs增强功能的器件用于混合光子学回路提供了新的思路.
关键词
surface
plasmon
nanowire
heterostructure
organic
nanowire
loss
compensation
分类号
O53 [理学—等离子体物理]
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
有机/金属纳米线异质结中的SPPs损耗补偿用于光学逻辑运算
吕远超
徐法峰
王康
李勇军
赵永生
《Science China Materials》
SCIE
EI
CSCD
2020
4
原文传递
已选择
0
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参考文献
引证文献
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