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    Electric and magnetic dipolar response of germanium nanospheres: interference effects, scattering anisotropy, and optical forces

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    ElectricMagneticDipo ... (409.6Kb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/26842
    DOI: 10.1117/1.3603941
    ISSN: 1934-2608
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    Autoría
    Gómez-Medina, Raquel; García Cámara, Braulio; Suárez-Lacalle, Irene; González Fernández, FranciscoAutoridad Unican; Moreno Gracia, FernandoAutoridad Unican; Nieto-Vesperinas, Manuel; Sáez, Juan José
    Fecha
    2011-01-01
    Derechos
    © 2011 SPIE
    Publicado en
    Journal of nanophotonics, 2011, 5(1), 053512
    Editorial
    SPIE
    Palabras clave
    Scattering
    Particles
    Anisotropic optical materials
    Magneto-optical materials
    Nano-materials
    Resonators
    Resumen/Abstract
    The coherent combination of electric and magnetic responses is the basis of the electromagnetic behavior of new engineered metamaterials. The basic constituents of their meta-atoms usually have metallic character and consequently high absorption losses. Based on standard “Mie” scattering theory, we found that there is a wide window in the near-infrared (wavelengths 1 to 3 μm), where light scattering by lossless submicrometer Ge spherical particles is fully described by their induced electric and magnetic dipoles. The interference between electric and magnetic dipolar fields is shown to lead to anisotropic angular distributions of scattered intensity, including zero backward and almost zero forward scattered intensities at specific wavelengths, which until recently was theoretically established only for hypothetically postulated magnetodielectric spheres. Although the scattering cross section at zero backward or forward scattering is exactly the same, radiation pressure forces are a factor of 3 higher in the zero forward condition.
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