SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

L773:2198 3844 OR L773:2198 3844
 

Sökning: L773:2198 3844 OR L773:2198 3844 > (2022) > Organic Anisotropic...

Organic Anisotropic Excitonic Optical Nanoantennas

Kang, Evan S. H. (författare)
Linköpings universitet,Laboratoriet för organisk elektronik,Tekniska fakulteten,Chungbuk Natl Univ, South Korea,Chalmers Univ Technol, Sweden
Kesarimangalam, Sriram, 1983 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Jeon, Inho (författare)
Chungbuk National University,Chungbuk Natl Univ, South Korea
visa fler...
Kim, Jehan (författare)
Pohang University of Science and Technology,Pohang Univ Sci & Technol, South Korea
Chen, Shangzhi (författare)
Linköpings universitet,Laboratoriet för organisk elektronik,Tekniska fakulteten
Kim, Kyoung-Ho (författare)
Chungbuk National University,Chungbuk Natl Univ, South Korea
Kim, Ka-Hyun (författare)
Chungbuk National University,Chungbuk Natl Univ, South Korea
Lee, Hyun Seok (författare)
Chungbuk National University,Chungbuk Natl Univ, South Korea
Westerlund, Fredrik, 1978 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Chalmers Univ Technol, Sweden
Jonsson, Magnus, 1981- (författare)
Linköpings universitet,Laboratoriet för organisk elektronik,Tekniska fakulteten
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-05-26
2022
Engelska.
Ingår i: Advanced Science. - : Wiley. - 2198-3844 .- 2198-3844. ; 9:23
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Optical nanoantennas provide control of light at the nanoscale, which makes them important for diverse areas ranging from photocatalysis and flat metaoptics to sensors and biomolecular tweezing. They have traditionally been limited to metallic and dielectric nanostructures that sustain plasmonic and Mie resonances, respectively. More recently, nanostructures of organic J-aggregate excitonic materials have been proposed capable of also supporting nanooptical resonances, although their advance has been hampered from difficulty in nanostructuring. Here, the authors present the realization of organic J-aggregate excitonic nanostructures, using nanocylinder arrays as model system. Extinction spectra show that they can sustain both plasmon-like resonances and dielectric resonances, owing to the material providing negative and large positive permittivity regions at the different sides of its exciton resonance. Furthermore, it is found that the material is highly anisotropic, leading to hyperbolic and elliptic permittivity regions. Nearfield analysis using optical simulation reveals that the nanostructures therefore support hyperbolic localized surface exciton resonances and elliptic Mie resonances, neither of which has been previously demonstrated for this type of material. The anisotropic nanostructures form a new type of optical nanoantennas, which combined with the presented fabrication process opens up for applications such as fully organic excitonic metasurfaces.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Atom- och molekylfysik och optik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Atom and Molecular Physics and Optics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Annan fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Other Physics Topics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Kemiteknik -- Annan kemiteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Chemical Engineering -- Other Chemical Engineering (hsv//eng)

Nyckelord

J-aggregates
localized surface exciton resonances
Mie resonances
nanoantennas
hyperbolic polaritons

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy