Данный проект посвящен теоретическим и экспериментальным исследованиям гибридных наноструктур, на основе которых будут разработаны новые технологии создания сверхтонких функциональных материалов и покрытий с управляемыми оптическими свойствами для решения прикладных задач современных интегральной фотоники и наноинженерии.
- Развитие теории экситонного отклика наночастиц, сформированных на основе двумерных материалов с учетом зависимостей положения экситонных резонансов от их размеров и формы, типа упорядочивания слоев двумерного материала и их ориентации относительно осей симметрии наночастиц.
- Разработка методов конфигурирования индивидуальных и коллективных резонансов с концентрацией энергии внутри частиц и использованием, к примеру, связанных состояний в континууме с усилением либо подавлением рассеяния за счет перестройки свойств слоя.
- Создание модели резонансных метаповерхностей для концентрации электромагнитных полей в ближней волновой зоне для реализации нелинейных эффектов (генерации высших гармоник) и комбинационного рассеяния.
- Описание способа синхронизации мод для когерентного усиления оптического сигнала в безрезонаторных системах на основе метаповерхностей двумерных материалов с учетом наложения коллективных и экситонных резонансов.
- Разработка модели микролазера из гибридной наночастицы- TMDC структуры.
- Разработка модели плоского управляемого поляризационного светофильтра.
- Проектирование метаповерхностей с лазерным эффектом на основе массивов наночастиц двумерных материалов с учетом различных подложек, а также способов их накачки.
- Разработка методов синтеза и модификации образцов, представляющих собой прозрачную подложку, покрытую слоем двумерного материала с размещенными на нем полупроводниковыми субволновыми (для оптического диапазона) наночастицами.
- Освоение экспериментальной техники лазерной фрагментации из раствора двумерных материалов, а также лазерной абляции с поверхности мишеней-доноров дихалькогенидов переходных металлов.
- Получение оптических спектров рассеяния (и их динамики) наночастиц и их структур на подложках из 2D материала в зависимости от управляющего сигнала.
- Получение спектров и динамики резонансных режимов рассеяния наночастиц (например, эффекта Керкера, анаполя, суперрассеяния и сверхнаправленности, BIC) и структур из них в зависимости от внешнего управляющего сигнала.
- Фабрикация образцов метаповерхностей анизотропных наночастиц с заданными периодом и фактором формы отдельных частиц, а также получение спектров отражения и пропускания селективно (на ряде длин волн или на некоторых спектральных участках) прозрачных (анапольных или гюйгенсовских) метаповерхностей, модифицированных монослоями TMDC или hBN.
- Фабрикация композитных наночастиц, сформированных на основе различных двумерных материалов.
Лаборатория, принимающая организация
|
Область наук
|
Город
|
Приглашенный ученый
|
Период реализации проекта
|
---|---|---|---|---|
Лаборатория физики для нейроморфных вычислительных систем
МИРЭА - Российский технологический университет - (РТУ МИРЭА) |
Электротехника, электронная техника, информационные технологии |
Москва |
Расинг Теодорус-Хенрикус-Мария
Нидерланды |
2022-2024 |
Лаборатория беспроводных технологий
Национальный исследовательский университет ИТМО - (ИТМО) |
Электротехника, электронная техника, информационные технологии |
Санкт-Петербург |
Баена Доэлло Хуан Доминго
Испания |
2022-2024 |
Лаборатория спин-орбитроники
Дальневосточный федеральный университет - (ДВФУ) |
Электротехника, электронная техника, информационные технологии |
Владивосток |
Оно Теруо
Япония |
2021-2023 |