論文の概要: Tunable extraordinary optical transmission for integrated photonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.12476v1
- Date: Tue, 21 Jan 2025 19:56:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-23 13:28:27.400334
- Title: Tunable extraordinary optical transmission for integrated photonics
- Title(参考訳): 集積フォトニクスのための波長可変光伝送
- Authors: Hira Asif, Ramazan Sahin,
- Abstract要約: 表面プラズモン共鳴(SPR)による光伝送の強化は、光-物質相互作用の分野で最も創発的な現象となっている。
我々は、EOTの基礎、SPRの役割、そしてEOTデバイスのアクティブな量子プラズモン制御によって、集積フォトニクスのためのオンチップ電気光学プログラム素子が実現可能となる方法について論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.10770247120758
- License:
- Abstract: The propagation of light through opaque materials, served by periodic arrays of subwavelength holes, has revolutionized imaging and sensor technology with a breakthrough of extraordinary optical transmission (EOT). The enhanced optical transmission assisted by surface plasmon resonances (SPR) has become the most ingenious phenomenon in the field of light-matter interaction. Active tuning of SPR presents a new and simple way to control spectral features of the EOT signal (without the need to change the geometrical structure of the device). This provides a new possibility to integrate an active EOT device with tunable operational frequencies on a single chip of photonic integrated circuits (PIC)- a new scalable instrument in the optoelectronic industry, and quantum technology for improving subwavelength optical imaging and biomedical sensing. In this review, we discuss the fundamentals of EOT, the role of SPR, and how the active quantum plasmonic control of the EOT device makes it a feasible on-chip electro-optic programmable element for integrated photonics.
- Abstract(参考訳): サブ波長のホールを周期的に配列した不透明な物質を透過する光の伝播は、異常な光透過(EOT)の突破口として、イメージングとセンサー技術に革命をもたらした。
表面プラズモン共鳴(SPR)による光伝送の強化は、光-物質相互作用の分野で最も創発的な現象となっている。
SPRのアクティブチューニングは、EOT信号のスペクトル特性を(デバイスの幾何学的構造を変更することなく)制御する、新しく簡単な方法である。
これにより、光電子産業における新しいスケーラブルな機器であるフォトニック集積回路(PIC)の単一チップ上で、可変動作周波数でアクティブなETOデバイスを統合することが可能となり、サブ波長光イメージングとバイオメディカルセンシングを改善するための量子技術が提供される。
本稿では、EOTの原理、SPRの役割、およびEOTデバイスのアクティブな量子プラズモニック制御が、集積フォトニクスのためのオンチップ電気光学プログラム素子の実現可能性について論じる。
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