TRR 142 - Effiziente Erzeugung mit maßgeschneiderter optischer Phaselage der zweiten Harmonischen mittels Quasi-gebundener Zustände in GaAs Metaoberflächen (B09*)

Überblick

In diesem Projekt nutzen wir hocheffiziente quasi-gebundene Zustände im Kontinuum für optische Moden in GaAs-Nanoresonatoren. Die starke Feldüberhöhung dieser Moden wird genutzt, um die Phasenlagen und die Emissioncharakteristik von Licht, das durch nichtlineare optische Prozesse erzeugt wird, gezielt anzupassen. Durch die Verwendung von GaAs als Material werden wir einen starken nichtlinearen Effekt zweiter Ordnung nutzen, um eine effiziente Erzeugung der zweiten Harmonischen zu erreichen und für nichtlineare Holographie einzusetzen. Solche Systeme sind interessant für optische Sicherheitsanwendungen und nichtlineare optische Strahlformungselemente.

Key Facts

Profilbereich:
Optolelektronik und Photonik
Art des Projektes:
Forschung
Laufzeit:
01/2022 - 12/2025
Gefördert durch:
DFG
Website:
Homepage

Detailinformationen

Projektleitung

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Prof. Dr. Cedrik Meier

Nanophotonik & Nanomaterialien

Zur Person
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Prof. Dr. Thomas Zentgraf

Ultraschnelle Nanophotonik

Zur Person

Publikationen

Compact Metasurface-Based Optical Pulse-Shaping Device
R. Geromel, P. Georgi, M. Protte, S. Lei, T. Bartley, L. Huang, T. Zentgraf, Nano Letters 23 (2023) 3196–3201.
Dispersion control with integrated plasmonic metasurfaces
R. Geromel, P. Georgi, M. Protte, T. Bartley, L. Huang, T. Zentgraf, in: CLEO: Fundamental Science 2023, Optica Publishing Group, 2023.
Symmetry governed nonlinear selection rules in nanophotonics
T. Zentgraf, in: N.C. Panoiu (Ed.), Fundamentals and Applications of Nonlinear Nanophotonics, 1st ed., Elsevier, Amsterdam, 2023.
Nonlinear Dielectric Geometric-Phase Metasurface with Simultaneous Structure and Lattice Symmetry Design
B. Liu, R. Geromel, Z. Su, K. Guo, Y. Wang, Z. Guo, L. Huang, T. Zentgraf, ACS Photonics (2023).
Efficient Third-harmonic Generation Control with Ultrathin Dielectric Geometric-phase Metasurface
B. Liu, L. Huang, T. Zentgraf, in: Conference on Lasers and Electro-Optics, Optica Publishing Group, 2022.
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