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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-16

Polariton Lasers and Amplifiers

Objectif

We aim to break new ground in the science and technology of semiconductor light emitters. We focus on Gallium Nitride (GaN) based semiconductor microcavities (MCs) in which excitons and photons are strongly coupled to form exciton-polariton coupled modes, to fabricate coherent light emitters and parametric amplifiers (OPA), with major advantages over present technologies. The particular goals are: 1. Design, fabricate and test the first polariton laser - the demonstration of this new coherent light source would represent a major breakthrough with implications for both pure and applied science. We target both optically and electrically pumped devices at room temperature. 2. In very similar structures demonstrate ultrafast optical parametric amplifier (OPA) operation in compact micron size devices. The high exciton binding energies and large oscillator strengths of GaN provide the materials properties to achieve our goals. At the same time GaN MC technology is in its infancy and poses a number of challenges we are well placed to overcome. Although GaN devices are efficient light emitters, they have high thresholds for inversion due to the high carrier densities of states. MCs in the strong coupling regime overcome this intrinsic limitation, with up to 4 orders of magnitude lower density of states. Stimulation is thus much easier to attain, with the promise of low thresholds for coherent emission, an order of magnitude lower than present GaN lasers. Our goals require advanced crystal growth, device fabrication, spectroscopy, theory and device modelling, beyond the capabilities of any one laboratory. We have assembled a collaboration from leading laboratories around Europe, with the necessary expertise. Success will enable EU scientists, many of whom have pioneered the field, to achieve a real lead on an international scale. Our findings will also have wide applicability to other GaN-devices e.g. resonant cavity LEDs and VCSELs.

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: Le vocabulaire scientifique européen.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

Données non disponibles

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

STREP - Specific Targeted Research Project

Coordinateur

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Adresse
HOUNSFIELD ROAD
S3 7RH SHEFFIELD
Royaume-Uni

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Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Participants (7)

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