Аннотация:
Поверхностные волны, такие как плазмонные, экситонные или фононные поляритоны, а также волноводные моды, поддерживаемые различными планарными структурами, привлекают особое внимание из-за их способности переносить оптические сигналы в двумерных и одномерных системах. Важной характеристикой таких волн является их дисперсия ω(kx,ky), которой можно управлять путем наноструктурирования плоских слоистых систем для получения фотонно-кристаллических волноводов и метаповерхностей. Путем подбора закона дисперсии поверхностных волн можно реализовать такие уникальные оптические явления, как переход от режима положительного преломления к отрицательному или от эллиптической дисперсии к гиперболической, а также самофокусировка и бездифракционное распространение поверхностных волн. Наряду с вещественной частью волнового вектора, отвечающей за фазу распространяющейся поверхностной волны, критически важным параметром с прикладной точки зрения является длина ее распространения, которая связана с собственными потерями моды. Мы предлагаем экспериментальный подход, позволяющий измерить полную комплексную дисперсию оптических поверхностных волн и волноводных мод. Метод основан на спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения с угловым разрешением. В такой конфигурации эксперимента варьирование воздушного зазора между образцом и линзой твердой иммерсии позволяет плавно управлять величиной связи между поверхностными волнами и модами свободного пространства. На примере планарного кремниевого волновода мы идентифицируем в эксперименте режим критической связи света с волноводной модой, определяем собственные потери моды и, соответственно, длину ее распространения в широком спектральном диапазоне. Наш подход представляет собой мощный инструмент для исследования оптических и поляритонных поверхностных волн различных типов и может найти свое применение в разработке оптоэлектронных и нанофотонных устройств на чипе.
Образец цитирования:
Д. В. Пермяков, В. И. Кондратьев, Д. А. Пидгайко, И. С. Синев, А. К. Самусев, “Измерение оптических потерь и дисперсии волноводных мод в геометрии критического эванесцентного возбуждения”, Письма в ЖЭТФ, 113:12 (2021), 809–816; JETP Letters, 113:12 (2021), 780–786
Mikhail A. Masharin, Daria Khmelevskaia, Valeriy I. Kondratiev, Daria I. Markina, Anton D. Utyushev, Dmitriy M. Dolgintsev, Alexey D. Dmitriev, Vanik A. Shahnazaryan, Anatoly P. Pushkarev, Furkan Isik, Ivan V. Iorsh, Ivan A. Shelykh, Hilmi V. Demir, Anton K. Samusev, Sergey V. Makarov, OEA, 7:4 (2024), 230148
Valeriy I. Kondratyev, Dmitry V. Permyakov, Tatyana V. Ivanova, Ivan V. Iorsh, Dmitry N. Krizhanovskii, Maurice S. Skolnick, Vasily Kravtsov, Anton K. Samusev, Nano Lett., 23:17 (2023), 7876