Collective lattice resonances in arrays of dielectric nanoparticles: a matter of size
DOI:
10.1364/OL.44.005743URI (для ссылок/цитирований):
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-44-23-5743https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/143020
Автор:
Закомирный, Вадим Игоревич
Ершов, Александр Евгеньевич
Герасимов, Валерий Сергеевич
Карпов, Сергей Васильевич
Огрен, Ханс
Рассказов, Илья Леонидович
Коллективный автор:
Научно-исследовательский институт нанотехнологий, спектроскопии и квантовой химии
Без кафедры
Научно-исследовательская часть
Дата:
2019-12Журнал:
Optics LettersКвартиль журнала в Scopus:
Q1Квартиль журнала в Web of Science:
Q1Библиографическое описание:
Закомирный, Вадим Игоревич. Collective lattice resonances in arrays of dielectric nanoparticles: a matter of size [Текст] / Вадим Игоревич Закомирный, Александр Евгеньевич Ершов, Валерий Сергеевич Герасимов, Сергей Васильевич Карпов, Ханс Огрен, Илья Леонидович Рассказов // Optics Letters. — 2019. — Т. 44 (№ 23). — С. 5743-5746Текст статьи не публикуется в открытом доступе в соответствии с политикой журнала.
Аннотация:
Collective lattice resonances (CLRs) in finite-sized 2D arrays of dielectric nanospheres have been studied via the coupled dipole approximation. We show that even for sufficiently
large arrays, up to 100x100 nanoparticles (NPs), electric or magnetic dipole CLRs may differ significantly from the ones calculated for infinite arrays with the same NP sizes and interparticle distances. The discrepancy is explained by the existence of a sufficiently strong crossinteraction between electric and magnetic dipoles induced at NPs in finite-sized lattices, which is ignored for infinite arrays. We support this claim numerically and propose an analytic model to estimate a spectral width of CLRs for finite-sized arrays. Given that most of the current theoretical and numerical researches on collective effects in arrays of dielectric NPs rely on modeling infinite structures, the reported findings may contribute to thoughtful and optimal design of inherently finite-sized photonic devices.