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Reconfigurable infrared hyperbolic metasurfaces using phase change materials

机译:使用相变材料可重构红外双曲面超曲面

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摘要

Metasurfaces control light propagation at the nanoscale for applications in both free-space and surface-confined geometries. However, dynamically changing the properties of metasurfaces can be a major challenge. Here we demonstrate a reconfigurable hyperbolic metasurface comprised of a heterostructure of isotopically enriched hexagonal boron nitride (hBN) in direct contact with the phase-change material (PCM) single-crystal vanadium dioxide (VO2). Metallic and dielectric domains in VO2 provide spatially localized changes in the local dielectric environment, enabling launching, reflection, and transmission of hyperbolic phonon polaritons (HPhPs) at the PCM domain boundaries, and tuning the wavelength of HPhPs propagating in hBN over these domains by a factor of 1.6. We show that this system supports in-plane HPhP refraction, thus providing a prototype for a class of planar refractive optics. This approach offers reconfigurable control of in-plane HPhP propagation and exemplifies a generalizable framework based on combining hyperbolic media and PCMs to design optical functionality.
机译:超表面控制光在纳米尺度上的传播,适用于自由空间和表面受限的几何形状。但是,动态更改超表面的属性可能是一个重大挑战。在这里,我们展示了可重构的双曲面超表面,该超曲面由同位素富集的六方氮化硼(hBN)的异质结构与相变材料(PCM)单晶二氧化钒(VO2)直接接触构成。 VO2中的金属和介电域在局部介电环境中提供了空间局部的变化,从而使PCM域边界处的双曲声子极化子(HPhPs)发射,反射和透射,并通过一个域调整了hBN中在这些域中传播的HPhP的波长。系数为1.6。我们展示了该系统支持面内HPhP折射,从而为一类平面折射光学器件提供了原型。这种方法提供了平面HPhP传播的可重新配置控制,并举例说明了基于双曲线介质和PCM组合以设计光学功能的可通用框架。

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