TRR 142 - Ultraschnelle Akustik zur Modulation von Lichtemission (A06)
Die Wechselwirkung von kohärenten akustischen Phononen und Exzitonen in niedrigdimensionalen Halbleiterstrukturen steht im Fokus dieses Projektsvorschlags. In den Experimenten werden Pikosekunden-Verspannungspulse durch die Nanostruktur geleitet. Die Reaktion auf diese ultraschnelle akustische Anregung wird über die Lichtemission überwacht und durch nanoskalige Maßschneidern der optischen und elastischen Eigenschaften eingestellt. In der nächsten Förderperiode streben wir anspruchsvolle Ziele an, nämlich Quanteneffizienz beim Zählen der akustischen Phononen im Verspannungspuls mit Hilfe von Exziton-Polaritonen in einer Multi-Quantum-Well-Struktur zu erreichen, räumlich verteiltes Schalten eines bistabilen Polariton-Kondensats in einer Mikrokavität zu realisieren sowie eine Modulation der Exziton-Resonanzen in Übergangsmetall-Dichalkogenid-Heterostrukturen zu demonstrieren.
8 Publications
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T. Czerniuk, D. Wigger, A.V. Akimov, C. Schneider, M. Kamp, S. Höfling, D.R. Yakovlev, T. Kuhn, D.E. Reiter, M. Bayer, Physical Review Letters 118 (2017).
T. Czerniuk, C. Schneider, M. Kamp, S. Höfling, B.A. Glavin, D.R. Yakovlev, A.V. Akimov, M. Bayer, Optica 4 (2017).
M. Hajlaoui, S. Ponzoni, M. Deppe, T. Henksmeier, D.J. As, D. Reuter, T. Zentgraf, G. Springholz, C.M. Schneider, S. Cramm, M. Cinchetti, Scientific Reports 11 (2021).
S. Blumenthal, T. Rieger, D. Meertens, A. Pawlis, D. Reuter, D.J. As, Physica Status Solidi (b) 255 (2018) 1600729.
T. Henksmeier, J.F. Schulz, E. Kluth, M. Feneberg, R. Goldhahn, A.M. Sanchez, M. Voigt, G. Grundmeier, D. Reuter, Journal of Crystal Growth 593 (2022).