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首页>> news>> 2024年11月组内文献阅读汇报



按需自旋的电生激子极化激元


本文展示了在钙钛矿发光亚晶体管中产生和控制高度自旋极化的激子极化激元。研究通过结合介电超表面和介电堆叠,打破面内和面外反转对称性,实现了高Q因子的纯圆极化共振,并支持钙钛矿中高度受限激子的强耦合,产生接近理论极限的自旋纯度。创新点在于首次在电注入条件下,从单片介质超表面生成定向自旋极化激子极化激元,此前仅在光泵微腔中实现。通过自旋动量锁定,研究实现了电控自旋状态和极化电子发射方向,展示了强耦合下的拉比分裂能约为120 meV,自旋极化纯度高达0.8。这一工作为激子极化激子自旋电子技术与电子学的集成提供了重要进展,推动了电驱动和可调谐的无反转自旋激光器及自旋逻辑电路的实际应用。



文献来源Adv. Mater. 2024, 2412952. https://doi.org/10.1002/adma.202412952 作者:Yutao Wang, Giorgio Adamo, Son Tung Ha, Jingyi Tian, Cesare Soci



报告人:罗猜


利用高阶拓扑荷合并连续体中的束缚态


本文研究了通过操纵具有高阶拓扑电荷的连续体中束缚态(BICs)来合并多个孤立BICs的方案。研究从三角形晶格的光子晶体板(PCS)出发,该结构允许对称保护BICs和意外BICs共存。通过改变结构参数,如厚度或引入椭圆孔,打破了Cz6旋转对称性并保留Cz2对称性,导致Γ点的高阶对称保护BICs分裂为off-Γ BICs。研究发现,通过调整结构参数,可以将分裂的BICs重新合并到Γ点,或与其他off-Γ BICs合并,从而实现任意点的合并BIC。创新点在于利用高阶拓扑电荷的BICs实现了多个BICs的合并,并通过打破对称性生成off-Γ BICs,为提高BICs的Q因子提供了新方法。这一工作为拓扑光子学和BICs的应用提供了新的理论基础和实验方案。

**文献来源**: Offcial journal of the ClOMP 2047-7538 **作者**:Meng Kang, Li Mao, shunping zhang , Meng xiao , Hongxing,Xu and Che Ting Chan



报告人:胡楠楠

中红外超表面中的拓扑声子 - 极化激元漏斗效应


本文研究了拓扑光子学在光子与声子相互作用中的应用,首次实现了光子与声子的结合,形成了一种新的混合物质——声子-极化激元。研究利用拓扑光子学的原理,将螺旋光子与六方氮化硼中的晶格振动耦合,设计了一种中红外超表面,成功实现了声子-极化激元的稳健和可控传播。通过实验观察了声子-极化激元在二维材料中的传播特性,揭示了其独特的单向传播和拓扑边界态特性。创新点在于首次结合光子与声子,并利用拓扑性质实现了对声子-极化激元的精确控制。这一工作为光子学和声子学的交叉研究开辟了新方向,具有重要的科学意义和应用潜力。



文献来源: Science374,225-227(2021). 作者: S. Guddala1,2, F. Komissarenko1,2, S. Kiriushechkina1, A. Vakulenko1,M.Li1,2,3, V. M. Menon2,3, A. Alù4,3,1, A. B. Khanikaev1,2,3



报告人:付子怡

3. 过渡金属二硫化物纳米谐振器中的非线性激子 - 米氏(Mie)耦合


本文研究了过渡金属二硫化物(TMDCs)纳米谐振器中的非线性激子-Mie耦合,提出了一种通过设计MoS2纳米圆盘实现二次谐波产生(SHG)增强的新方法。研究背景在于TMDCs具有优异的非线性光学特性,但其中心反演对称性限制了其在SHG中的应用。通过引入Mie共振与C激子耦合,研究成功克服了这一限制。实验结果表明,与仅支持Mie共振的SHG相比,激子-Mie耦合使SHG强度增强了一个数量级以上,且表现出高度各向异性响应。创新点在于首次展示了激子-Mie耦合机制,显著增强了TMDC纳米谐振器中的SHG,并提供了通过偏振角度调控SHG强度的额外自由度。这一工作为TMDCs在非线性光学领域的应用开辟了新途径,并为新型光子学器件的设计提供了重要参考。



Popkova, Anna A., et al. "Nonlinear exciton‐mie coupling in transition metal dichalcogenide nanoresonators." Laser & Photonics Reviews 16.6 (2022): 2100604.



报告人:常文瑶


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