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Towards On-Chip Plasmonic Amplifiers of THz Radiation

Description du projet

Découvrir des systèmes à l’état solide permettant de générer et d’amplifier les fréquences THz

La plasmonique est un domaine prometteur de la science et de la technologie qui exploite l’interaction entre la lumière et la matière. Ce nouveau domaine peut déboucher sur des applications dans des secteurs tels que les télécommunications sans fil, la biodétection et la sécurité. Les ondes de plasma peuvent permettre la conception d’une nouvelle génération d’appareils fonctionnant à des fréquences THz. Financé par le Conseil européen de la recherche, le projet TERAPLASM entend explorer la faisabilité d’amplificateurs plasmoniques de rayonnement THz sur puce. Pour ce faire, il cherchera à appréhender la physique sur laquelle repose l’amplification plasmonique THz dans les dispositifs en graphène et à étudier les propriétés de nouveaux systèmes plasmoniques 2D. Le projet réexaminera également les théories actuelles d’amplification plasmonique THz.

Objectif

Thirty years ago Dyakonov and Shur opened a new field in solid-state physics and electronics - plasma-wave electronics. They theoretically predicted that: i) in nano-transistors, plasma waves may oscillate at THz frequencies far beyond the devices cut-off GHz frequencies, ii) THz radiation can be detected by plasma nonlinearities, and iii) the current flow can lead to the generation of THz radiation. The detection part of the plasmonics promise was proven and nowadays THz plasmonic detector arrays are widely used. In the case of emitters, the task turned out to be considerably more complicated. Only recently (PRX 10, 031004, 2020; with my teams participation) room temperature, current-driven amplification of incoming THz radiation has been demonstrated in an innovative double grating gate structures based on graphene, one of the most promising materials for plasmonics. These break-through results indicate that existing models of plasmonic systems should be reconsidered and that using new 2D materials or their heterojunctions with innovative geometries, may lead Towards on-chip plasmonics amplifiers of THz radiation, which is TERAPLASMs main objective. The experimental methodology will involve fabrication and THz spectroscopy studies of graphene and alternative-to-graphene unique HgTe and GaN-based systems with a high mobility 2D electron gas. This will allow finding the physical mechanisms responsible for the observed THz plasmonic amplification and select the optimum systems for THz devices. In parallel, theoretical research will develop physical models of THz plasmonic amplification studied in the experimental part of the project. By conducting extensive technological, spectroscopic, and theoretical research TERAPLASM will aim to answer the old basic physics and electronics questions on the feasibility of on-chip plasmonics amplifiers of THz radiation, with important potential applications in wireless telecommunication, biosensing, security, and others.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

INSTYTUT WYSOKICH CISNIEN POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Contribution nette de l'UE
€ 2 499 999,00
Adresse
SOKOLOWSKA 29/37
01142 Warszawa
Pologne

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Région
Makroregion województwo mazowieckie Warszawski stołeczny Miasto Warszawa
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 2 499 999,00

Bénéficiaires (1)