過去数十年にわたり、連続体に束縛された状態(BIC)は、放射損失を抑制する優位性のために集中的に研究されており、レーザー、イメージング、およびセンサーにおける潜在的な応用が強調されています。これまでのところ、BICは理論的および実験的にマイクロディスク、波導、メタサーフェスで検証されており、これらの構成における新しい物理学の探求の新たな視点を提供します。これらの初期研究の中で、フリードリヒ–ウィントゲンBIC(FW-BIC)に基づくマイクロディスクは、従来のシステムではアクセスできない前例のない特性を示し、構造対称性とモード干渉を持つ構成や、周囲よりも屈折率の低い構造における束縛状態の存在を可能にしています。しかし、従来のマイクロディスクに対するキャビティ物理が徹底的に探求されるのに対し、BICマイクロディスクにおいて確認されたのは高品質およびエッチレス製造プロセスの利点のみであり、さらなる探求はまだ存在せず、これらの構造の応用可能性を大きく制限しています。本研究では、2つのFW-BICを1つに統合することで新しい種類の特異点を探求します。その結果得られた状態は、摂動に対する感度が向上するだけでなく、放射を完全に抑制することも示します。我々は、我々の発見が新しい機能を持つデバイスの設計を示す効果的な方法であり、FW-BICマイクロディスクの応用可能性を拡大するものであると信じています。
Zhengら(火曜日)は、この問題を研究しました。