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Terahertz OPtoelectronics in BiLayer Graphene

Descripción del proyecto

Superar las barreras de los dispositivos optoelectrónicos de terahercios con grafeno bicapa

La radiación de terahercios (THz), entre los infrarrojos y las microondas, ofrece un enorme potencial para aplicaciones como la comunicación de datos, la detección medioambiental, el control de calidad, la seguridad y la biomedicina. Esta radiación no ionizante puede penetrar en más materiales que los infrarrojos, a la vez que ofrece una mayor resolución espacial que las microondas. Sin embargo, existen muchas dificultades para aplicar dispositivos que aprovechen el potencial de los THz, en gran parte relacionadas con la respuesta limitada de los materiales electrónicos y ópticos habituales en este rango espectral. El equipo del proyecto TOP-BLG, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, superará estos retos con una nueva plataforma optoelectrónica de THz basada en materiales bidimensionales —estructuras de grafeno bicapa— que permitirá crear dispositivos optoelectrónicos de THz compactos, baratos y controlables eléctricamente.

Objetivo

The terahertz (THz) spectrum, which lies on the seam between the optical and electrical spectral ranges, is ubiquitously important for science and technology, from chemical/biological sensing to stellar exploration. Nevertheless, the development of THz applications has been hindered by the sparsity of high-performance and low-cost optoelectronic devices, due to the limited response of common electronic and optical materials in this spectral range. Here, I propose to develop a new THz optoelectronic platform that is based on 2D materials of bilayer graphene structures. Taking this approach, I will realize a variety of new THz optoelectronic devices that can be electrically controlled and are highly compact and low-cost. Outperforming the state -of-the-art, TOP-BLG will constitute a transformative breakthrough in THz optoelectronic devices. Beyond THz technology, I envision that TOP-BLG will have great impact on the integration and dissemination of 2D materials into the microelectronics/optoelectronics technological market.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Régimen de financiación

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institución de acogida

TEL AVIV UNIVERSITY
Aportación neta de la UEn
€ 2 337 500,00
Coste total
€ 2 337 500,00

Beneficiarios (1)