Zephyrnet-logo

Photon upconversion: Stuurlicht met superkritische koppeling

Datum:

Februari 22, 2024

(Nanowerk NieuwsOnderzoekers van de Nationale Universiteit van Singapore (NUS) hebben een nieuw concept onthuld, genaamd ‘superkritische koppeling’, dat een meerdere malen hogere efficiëntie van de opconversie van fotonen mogelijk maakt. Deze ontdekking daagt niet alleen bestaande paradigma's uit, maar opent ook een nieuwe richting in de controle van lichtemissie. Opconversie van fotonen, het proces waarbij laagenergetische fotonen worden omgezet in fotonen met hogere energie, is een cruciale techniek met brede toepassingen, variërend van beeldvorming met superresolutie tot geavanceerde fotonische apparaten. Ondanks aanzienlijke vooruitgang is de zoektocht naar efficiënte opconversie van fotonen met uitdagingen geconfronteerd als gevolg van inherente beperkingen in de bestraling van met lanthanide gedoteerde nanodeeltjes en de kritische koppelingsomstandigheden van optische resonanties. Figuur illustreert het principe van 'superkritische koppeling' en gerichte opconversie-emissie via superkritische rand-BIC-koppeling De figuur illustreert het principe van "superkritische koppeling" en gerichte opconversie-emissie via superkritische rand-BIC-koppeling. Het toont de lay-out van de fotonisch-kristal nanoplaat met eenheidscelgeometrie en demonstreert gecollimeerde opconversie die wordt bereikt door superkritische koppeling afgestemd op de rand. (© Nature) Het concept van “superkritische koppeling” speelt een cruciale rol bij het aanpakken van deze uitdagingen. Deze fundamenteel nieuwe aanpak, voorgesteld door een onderzoeksteam onder leiding van professor LIU Xiaogang van het NUS-departement scheikunde en zijn medewerker, dr. Gianluigi ZITO van de Nationale Onderzoeksraad van Italië, maakt gebruik van de fysica van ‘gebonden staten in het continuüm’ (BIC’s). ). BIC's zijn fenomenen die het mogelijk maken dat licht wordt opgesloten in open structuren met een theoretisch oneindige levensduur, waardoor de grenzen van kritische koppeling worden overschreden. Deze verschijnselen verschillen van het gebruikelijke gedrag van licht. Door de interactie tussen donkere en heldere modi binnen deze structuren te manipuleren, vergelijkbaar met de klassieke analoog van elektromagnetisch geïnduceerde transparantie, verbeterden de onderzoekers niet alleen het lokale optische veld, maar controleerden ze ook nauwkeurig de richting van de lichtemissie. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift NATUUR (“Richtlijn gigantische opwaardering door superkritisch gebonden staten in het continuüm”). De experimentele validatie van superkritische koppeling markeert een aanzienlijke sprong voorwaarts en demonstreert een toename van acht ordes van grootte in de opwaartse conversieluminescentie. De experimentele opstelling omvat een nanoplaat van fotonisch kristal bedekt met opconversie-nanodeeltjes. Deze nanodeeltjes dienen als microschaalbronnen en lasers. De unieke eigenschappen van BIC's, gekenmerkt door een verwaarloosbare lichtverspreiding en microschaalafmetingen van de lichtvlekken, werden benut om precisie te bereiken bij het scherpstellen en de richtingscontrole van het uitgestraalde licht. Dit opent nieuwe wegen voor het controleren van de toestand van het licht. Prof Liu zei: “Deze doorbraak is niet alleen een fundamentele ontdekking, maar vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving op het gebied van nanofotonica, waardoor ons begrip van lichtmanipulatie op nanoschaal verandert. De implicaties van superkritische koppeling reiken verder dan de opconversie van fotonen en bieden potentiële vooruitgang in de kwantumfotonica en verschillende systemen gebaseerd op gekoppelde resonatoren.” “Terwijl de onderzoeksgemeenschap worstelt met de implicaties van dit werk, staat de deur open naar een toekomst waarin licht, een van de meest fundamentele elementen van ons universum, met ongeëvenaarde precisie en efficiëntie kan worden gecontroleerd”, aldus prof. Liu.

spot_img

Laatste intelligentie

spot_img