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Accès ouvert déclaré 2026 article

Multiple Bound States in the Continuum in Deep‐Subwavelength Nonlocal Polar Dielectric Nanoparticles

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Rattachement africain : cn, tr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT The confinement of light in open deep‐subwavelength nanostructures for enhanced light–matter interactions is a long‐standing goal in nanophotonics. Bound states in the continuum (BICs) offer a promising route to achieve light confinement, but their performance in deep‐subwavelength nanostructures is often limited. Here, we demonstrate that spatial dispersion (nonlocality) in polar dielectric nanoparticles enables the formation of multiple BICs, offering unprecedented confinement of light at the nanoscale. Through combined analytical and numerical studies of deep‐subwavelength core–shell nanoparticles (radius ∼ ), we show that nonlocal polar dielectric shell supports multiple longitudinal‐transverse hybrid modes, manifesting as narrow Fano resonances in scattering spectra. Interestingly, by tuning geometric parameters, the radiative damping of these modes can be completely suppressed forming a series of BICs. Importantly, unlike conventional BICs in local‐response nanoparticles that require extreme physical conditions, these nonlocality‐induced BICs emerge across a broad parameter space. Our findings establish polar dielectrics as a versatile platform for multiple BICs for extreme subwavelength confinement with potential applications in sensing, nonlinear optics, and nanolasing.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Multiple Bound States in the Continuum in Deep‐Subwavelength Nonlocal Polar Dielectric Nanoparticles
Date Crossref
07/08/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Suzhou University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Soochow University Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Istanbul Technical University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • SZCU‐ITU International Joint MetaCenter for Advanced Photonics and Electronics Suzhou City University Suzhou China Jiangsu Key Laboratory of Biophotonics &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Jiangsu Physical Science Research Center Nanjing China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Suzhou University of Science and Technology, Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology &amp — Soochow University et Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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