Bitte wählen Sie den gewünschten Projektzeitraum:
- Juli 2026
- Januar 2026
- Juli 2025
- Januar 2025
- Juli 2024
- Januar 2024
- Juli 2023
- Januar 2023
- Juli 2022
- Januar 2022
- Juli 2021
- Januar 2021
- Juli 2020
- Januar 2020
- Juli 2019
- Januar 2019
- Juli 2018
- Januar 2018
- Juli 2017
- Januar 2017
- Juli 2016
- Januar 2016
- Juli 2015
- Januar 2015
- Juli 2014
- Januar 2014
- Juli 2013
- Januar 2013
- Juli 2012
- Januar 2012
- Juli 2011
- Januar 2011
- Juli 2010
- Januar 2010
- Juli 2009
- Januar 2009
- Juli 2008
- Januar 2008
- Juli 2007
- Januar 2007
- Juli 2006
- Januar 2006
- Juli 2005
- Januar 2005
- Juli 2004
- Januar 2004
- Juli 2003
- Januar 2003
- Juli 2002
- Januar 2002
- Juli 2001
- Januar 2001
Förderbeginn 01.07.2006
Quantenpunkt-Photonenemitter mit akustisch moduliertem photonischen Kristall
Prof. Dr. Achim Wixforth
Universität Augsburg
Lehrstuhl für Experimentalphysik I
Prof. Dr. Pierre Petroff
University of California, Santa Barbara
Materials Department
Piezoiaktive akustische Oberflächenwellen sollen dazu benutzt werden,
die optischen Eigenschaften nanotechnologisch hergestellter photonischer
Kristalle aktiv zu modulieren. Solche photonischen Kristalle (PC) können
so ausgestaltet werden, dass sie als optische Mikrokavitäten für z.B.
Laserstrukturen wirken. Im hier beschriebenen Projekt sollen
selbst-organisiert gewachsene Halbleiter-Quantenpunkte als extrem
effiziente Laseremitter verwendet werden, die sich durch sehr kleine
Schwellströme auszeichnen. Nur ein bis drei Quantenpunkte innerhalb des
Mikro- bzw. Nanoreonators reichen hier schon aus, einen Laser zu bilden.
Die einmalige Kombination photonischer Kristalle, optisch aktiver
Halbleiterquantenpunkte in 2d oder 3d Nanoresonatoren und akustischer
Oberflächenwellen als externem Stimulus soll auf ihre Eignung hin
untersucht werden, aktiv modulierbare Quantenpunkt-Laserstrukturen zu
bilden. Die Projektpartner erwrten sich abstimmbare, modulierbare Laser
mit ultrakleinen Laserschwellen und Schwellströmen.