TRR 142 - Nichtlinearitäten von atomar dünnen Übergangsmetall-Dichalkogeniden in starken Feldern (A10)

Überblick

Monolagen von Übergangsmetall-Dichalkogeniden weisen sehr hohe Exziton-Bindungsenergien von mehreren hundert meV und außergewöhnlich starke optische Nichtlinearitäten auf. Durch Aufeinanderstapeln von mehreren Monolagen können diese Eigenschaften durch die Wahl der Materialien und deren relativer Orientierung maßgeschneidert werden. Derartige Proben sollen unter Verwendung starker Terahertz- und Mittelinfrarotstrahlung im Rahmen einer Kooperation von Probenpräparation, Spektroskopie und Theorie untersucht und manipuliert werden. Übergangsmetall-Dichalkogenide in starken elektrischen Feldern, die vergleichbar mit inneratomaren Feldern sind, werden mit hoher Zeitauflösung untersucht um nicht-störungstheoretische nichtlineare dynamische Prozesse zu erfassen wie z.B. außergewöhnlich große Stark-Effekte, feldinduzierte Symmetriebrechung und Rabioszillationen der innerexzitonischen Übergänge.

Key Facts

Grant Number:
231447078
Profilbereich:
Optolelektronik und Photonik
Art des Projektes:
Forschung
Laufzeit:
01/2022 - 12/2025
Gefördert durch:
DFG
Website:
Homepage

Detailinformationen

Projektleitung

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Prof. Dr. Torsten Meier

Computational Optoelectronics and Photonics

Zur Person
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Christoph Lange

Technische Universität Dortmund

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Claudia Ruppert

Technische Universität Dortmund

Zur Person (Orcid.org)

Kooperationspartner

Technische Universität Dortmund

Kooperationspartner

Zur Website

Publikationen

Optical Stark effect in type-II semiconductor heterostructures
F. Schäfer, A. Trautmann, C. Ngo, J.T. Steiner, C. Fuchs, K. Volz, F. Dobener, M. Stein, T. Meier, S. Chatterjee, Physical Review B 109 (2024).
Theoretical analysis of four-wave mixing on semiconductor quantum dot ensembles with quantum light
H. Rose, S. Grisard, A.V. Trifonov, R. Reichhardt, M. Reichelt, M. Bayer, I.A. Akimov, T. Meier, Theoretical Analysis of Four-Wave Mixing on Semiconductor Quantum Dot Ensembles with Quantum Light, LibreCat University, 2023.
Temporal sorting of optical multi-wave-mixing processes in semiconductor quantum dots
T. Meier, S. Grisard, A.V. Trifonov, H. Rose, R. Reichhardt, M. Reichelt, C. Schneider, M. Kamp, S. Höfling, M. Bayer, I.A. Akimov, Arxiv:2302.02480 (2023).
Theoretical analysis of four-wave mixing on semiconductor quantum dot ensembles with quantum light
H. Rose, S. Grisard, A.V. Trifonov, R. Reichhardt, M. Reichelt, M. Bayer, I.A. Akimov, T. Meier, in: Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XXVII, SPIE, 2023.
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