纳米腔光子学赋能增强光与物质相互作用与功能器件
本期洪晶讲堂将介绍纳米腔光子学在增强光与物质相互作用方面的最新进展,并探讨其在功能光子与光电子器件中的应用前景。
报告介绍
光子微腔是一种人造的共振结构,能够将光限制在空间中,通常表现为具有特定共振频率的驻波。最早发展的腔系统可能是一对反射镜,称为法布里-珀罗腔,是激光器和干涉仪中不可或缺的组件。
虽然宏观尺度的腔对许多光学器件很重要,但它们在微米和纳米尺度上才真正大放异彩,例如由低损耗介电材料制成的光子微腔和由共振金属纳米结构组成的等离激元纳米腔。在本讲座中,将展示最近在对称破缺等离激元纳米腔中发现的激光诱导电场不对称和光学磁性,及其在表面二次谐波产生中的关键作用。
随后将证明,将这些小尺度光子微腔与低维量子材料结合,可实现多种高性能功能光子和光电子器件。最后,将分享对释放混合纳米腔-量子材料范式在单分子量子传感、量子光发射、量子信息处理和先进光学制造方面全部潜力的展望。
报告人介绍
雷电愿现任香港城市大学材料科学与工程系教授、物理学系教授(联合聘任)及功能光子学中心副主任,曾任帝国理工学院教务长物理学术访问副教授,曾与光子学先驱Stefan Maier教授及“超材料之父”John Pendry教授密切合作。主要研究量子、非线性及智能纳米-物质相互作用,以及智能光子与光电子纳米器件。
发表论文289篇,被引用20,200次,h-index为78,包括多篇《Nature Materials》《Nature Energy》《Nature Communications》和《Science Advances》论文。代表性成果包括多光子泵浦低阈值钙钛矿激光入选《Nature Communications》2020年度物理学Top 50阅读论文,参与发明的智能辐射制冷涂层入选《Science》2020年“编辑选择”,并获日内瓦国际发明展两枚金奖(2022 & 2023);
等离激元打印和薄膜干涉色辐射制冷分别被《Nature Materials》和《Nature Energy》专题报道。他是SPIE Fellow、香港青年科学院院士及香港工程科学院青年院士。
