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Kohärentes perfektes Licht für Organische Mikrobauelemente

Antragsteller Professor Dr. Karl Leo
Fachliche Zuordnung Elektronische Halbleiter, Bauelemente und Schaltungen, Integrierte Systeme, Sensorik, Theoretische Elektrotechnik
Förderung Förderung von 2020 bis 2025
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 442597684
 
Erstellungsjahr 2024

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Das Projekt „Kohärentes perfektes Licht für organische Mikrobauelemente“ basierte auf mehreren Konzepten, die den Freiheitsgrad der Kohärenz ausnutzen, um verschiedene organische Dünnschicht- Bauelemente zu entwerfen, herzustellen und zu optimieren. Solche Bauelemente, die Abmessungen unterhalb der Wellenlänge haben, ermöglichen den Betrieb im kohärenten Bereich, selbst wenn das System unterhalb der Laserschwelle betrieben wird. Unsere Aktivitäten reichten von einfachen verteilten Bragg-Reflektoren und planaren organischen Mikrokavitäten bis hin zu recht anspruchsvollen Systemen aus PT-symmetrischen gekoppelten Mikroresonatoren. Wesentliche Verbesserungen unseres des Forschungsstands und unserer Technologie für die Herstellung organischer photonischer und optischer Mikrokavitäten in den letzten Jahren haben unsere Aktivitäten stark befördert. Die Fähigkeit, das optische Design mit einer Präzision unterhalb der Wellenlänge zu steuern, gepaart mit der Fähigkeit, spezielle photonische Zustände für die Interaktion zu erzeugen, hat es ermöglicht, Licht-Materie-Interaktionen unter Verwendung der Kohärenz als Freiheitsgrad besser zu steuern. Mit diesem Ansatz wurden neue Phänomene wie kohärente perfekte Absorption und Transmission oder kohärente perfekte Beugung ausgenutzt. Während sich einige Aspekte unserer Forschung auf grundlegende Prinzipien konzentrierten, hatten andere klare praktische Anwendungen. Insbesondere unsere Arbeit zur kohärenten perfekten Absorption könnte möglicherweise zu effizienteren Sammlung von Licht in Bauelemeenten führen, während unsere Forschung zu PT-symmetrischen Systemen zu neuen Arten von optischen Schaltern und Modulatoren führen könnte. Wir glauben, dass unsere Bemühungen, in diesem Projekt die Lücke zwischen Grundlagenforschung und praktischen Anwendungen zu schließen, zur Innovation auf dem Gebiet der organischen Photonik beigetragen haben.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

 
 

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