The coherent coupling between metallic surface plasmon and exciton in low-dimensional semiconductor induces many new physical phenomena and effects. In this project, we will study the manipulation of optical properties in micro- and nano-structures by plasmon-exciton interaction. We will focus on the strong plasmon-exciton coupling and the resonant energy transfer in the coupled nanosystem, including Rabi oscillation and Fano resonance, quantum plasmon, plasmon in topological insulator and the interaction between plasmon and topological materials, manipulating photon/electron/phonon via plasmon interaction, and enhancing the photocurrent and photocatalytic activity via plasmon resonant energy transfer. The research in this project will be important for the light-matter interaction and the applications in quantum information, chemistry, biomedicine, material, etc.
金属表面等离激元与半导体低维结构激子的相干耦合相互作用会带来许多新的物理现象和效应,本项目拟研究等离激元-激子耦合相互作用对光学微纳结构的调控,主要的研究等离激元与激子强耦合相互作用以及由此导致的共振能量转移,包括的Rabi振荡和Fano共振效应,等离激元量子效应及其与激子的耦合效应,等离激元拓扑态以及等离激元与拓扑绝缘体的相互作用,以及耦合相互作用过程中等离激元对光子、电子、声子等量子体系的调控作用,并实现强耦合体系对光电流和光催化等纳米尺度能量转移的增强。本项目研究对于光与物质相互作用以及在信息、化学、生命和材料等领域的应用具有重要意义。
金属表面等离激元与半导体低维结构激子的相干耦合相互作用会带来许多新的物理现象和效应,本项目围绕表面等离激元局域光场调控低维结构中的激子耦合与能量转移,在等离激元量子效应、等离激元调控低维纳米结构光学非线性、等离激元调控复合纳米体系能量转移增强光催化等几个方面并取得了一系列研究成果,实现了对等离激元量子尺寸效应的调控,实现了等离激元对二次谐波等光学非线性效应的增强,观测到等离激元-激子强耦合体系的荧光增强效应,利用等离激元调控复合纳米体系的能量转移和电荷转移并有效增强光催化性能。本项目研究对于光与物质相互作用以及在信息、化学、生命和材料等领域的应用具有重要意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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