Fuerza de Tirón Óptica Asistida por Ganancia en Nano-Cáscara Plasmonica Gradada con Teoría de Medio Equivalente
Autores: Wu, Yamin; Huang, Yang; Ma, Pujuan; Gao, Lei
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 7
Citaciones: Sin citaciones
Se investiga la fuerza óptica ajustable en una nanopartícula de núcleo-shell plasmonico graduado que consiste en un núcleo dieléctrico de ganancia y una shell plasmonica graduada bajo la iluminación de una onda plana. En este artículo, se derivan la polarizabilidad electrostática y la permitividad equivalente de la esfera núcleo-shell, y se demuestran la fuerza óptica mejorada por plasmones en los modos dipolares antibonding y bonding de la nanopartícula graduada. Además, se muestra que la fuerza de atracción resonante que ocurre en el modo dipolar depende de la relación de aspecto de la partícula núcleo-shell, lo cual se ilustra con la permitividad equivalente obtenida. Esto demuestra que la gradación de la shell graduada influirá en la característica plasmonica de la partícula, desplazando así aún más los picos de fuerza óptica resonante y fortaleciendo la fuerza de atracción. Los resultados obtenidos proporcionan un grado adicional de libertad para manipular nanopartículas y ofrecen una profunda comprensión de la interacción luz-materia.
Descripción
Se investiga la fuerza óptica ajustable en una nanopartícula de núcleo-shell plasmonico graduado que consiste en un núcleo dieléctrico de ganancia y una shell plasmonica graduada bajo la iluminación de una onda plana. En este artículo, se derivan la polarizabilidad electrostática y la permitividad equivalente de la esfera núcleo-shell, y se demuestran la fuerza óptica mejorada por plasmones en los modos dipolares antibonding y bonding de la nanopartícula graduada. Además, se muestra que la fuerza de atracción resonante que ocurre en el modo dipolar depende de la relación de aspecto de la partícula núcleo-shell, lo cual se ilustra con la permitividad equivalente obtenida. Esto demuestra que la gradación de la shell graduada influirá en la característica plasmonica de la partícula, desplazando así aún más los picos de fuerza óptica resonante y fortaleciendo la fuerza de atracción. Los resultados obtenidos proporcionan un grado adicional de libertad para manipular nanopartículas y ofrecen una profunda comprensión de la interacción luz-materia.