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Al fine di integrare porte logiche e comunicare otticamente su brevi distanze, le interconnessioni plasmoniche sono componenti essenziali degli schemi di interconnessione ottica. Pertanto, il passaggio ha attirato molta attenzione.
In uno studio pubblicato su Plasmonics , Sandeep Chamoli del Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics dell'Accademia cinese delle scienze, in collaborazione con Mahommad Elkabash del Massachusetts Institute of Technology, Stati Uniti, e Guo Chunglei dell'Università di Rochester, Stati Uniti, hanno presentato un nuovo schema universale per il compatto e interruttori ottici e plasmonici ad alta profondità di modulazione (MD). Hanno dimostrato numericamente interruttori basati su plasmoni di superficie (SP) e bulk plasmon (BP) con un ingombro ridotto, un MD elevato e basse perdite di inserzione.
Gli approcci convenzionali di commutazione plasmonica si basano sulla modifica della dispersione dell'onda del polaritone plasmonico superficiale (SPP) sull'interfaccia metallo/dielettrico.
In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato un reticolo commutabile che commuta l'eccitazione dei modi plasmonico/ottico. Questo reticolo commutabile si basa su un materiale a cambiamento di fase a bassa perdita Sb2 S3 immerso in un ambiente dielettrico con un indice di rifrazione vicino a quello di Sb2 S3 fase amorfa. Il reticolo scompare effettivamente quando Sb2 S3 è nella sua fase amorfa.
Basato sullo stesso principio del "reticolo commutabile", è stato dimostrato un nuovo tipo di interruttore plasmonico utilizzando il polaritone plasmonico di massa (BPP) eccitato all'interno di metamateriali iperbolici (HMM) e le sue prestazioni sono state confrontate con l'interruttore basato su SPP.
Infine, i ricercatori hanno dimostrato una nuova piattaforma per il controllo non locale della densità locale degli stati ottici e della potenza di uscita accoppiata degli emettitori quantistici incorporati negli HMM.
"Questo nuovo approccio è universale e fornisce un ingombro ridotto e una commutazione ottica e plasmonica a MD elevato", ha affermato Chamoli. + Esplora ulteriormente