| 【项目目标】 |
【研究目标】
1.利用周期排列的量子点层共振介质中的量子光学效应获得光子缓存的新原理与新技术;研究超短激光脉冲在共振激发的微纳结构中的自感应透明,拉比翻转以及间隙孤子效应所导致的光子减速、存储、释放等光子缓存功能;演示工作在近红外波段,调控时间ps~μs 量级的光量子调控物理原型器件。
2.利用MOCVD实现多周期量子点层结构的精确控制生长,获得尺寸、形状、密度、应变以及周期性均匀的量子点层结构。获知量子点中间带极化激元模共振带隙的瞬态变化特性,建立动态理论模型,并发展出实验控制方法。
3.建立基于逆向设计与逆向算法,并利用平面空间调制器获取微纳尺度的平面与立体光场分布的数字设计方法,提供通用的设计计算软件,建立能自动优化功能性微纳光电子器件设计与制作的工程实验装置;
4.发展基于自适应设计与全息光刻的功能性模板制备新技术与后续加工技术,一次性制备出有重要应用价值的功能性光量子调控器件,如光子晶体波导、光子晶体微腔及其复合结构等。
5.发表SCI论文40篇,发明专利10项,培养研究生30名,博士后2-3名。
【研究主要内容】
1.研究多周期量子点层微纳结构中光场与共振激发介质的相干耦合,研究固态超快量子光学效应(如固态自感应透明过程与拉比翻转)所导2009-01-21 |