Description du projet
Mieux comprendre le transfert de masse atomique dans les liquides et les solides
La lumière qui se propage dans un milieu non dispersif est accompagnée d’une onde de densité de masse (MDW) composées d’atomes mis en mouvement par la force optique du champ lui-même. Ceci est contraire aux théories conventionnelles, qui supposent que les atomes sont fixés à leur position d’équilibre lorsque la lumière se propage dans un milieu. S’appuyant sur le succès de la théorie de la lumière des polaritons de masse, les chercheurs du projet DynaLight, financé par l’UE, appliqueront cette théorie pour découvrir les onde de densité de masse atomiques produites par la lumière dans les solides et les liquides. Une meilleure compréhension de cet effet optique aidera à améliorer les technologies photoniques existantes pour éventuellement mettre au point de nouveaux dispositifs de génération de polaritons.
Objectif
This project aims at applying the mass-polariton (MP) theory of light, developed recently by the Experienced Researcher (ER) and coworkers, to experimentally discover the atomic mass density waves (MDWs) generated by light in solids and liquids. We will allso study how this new optical effect can be used to improve existing photonics technologies and to eventually engineer new photonic devices. In particular, the ER will design, simulate, and participate in experiments to probe the influence of the light-driven MDW shock waves and the resulting sound waves (SWs), thermoelastic waves (TEWs), and thermoviscoelastic waves (TVWs) in hollow optical fibers (HOFs) in the Photonic Device Physics Laboratory of Prof. Kyunghwan Oh at the Yonsei University, South Korea, and in graphene membranes (GMs) in the Photonics Group of Prof. Zhipei Sun at the Aalto University, Finland. The ER will also continue to develop the novel optomechanical continuum dynamics (OCD) model, recently introduced by the ER, for multiphysics description of the MDWs propagating in combined liquid-solid structures with the velocity of light and the accompanied sound and thermal waves propagating at the velocity of sound. The proposed research of coupled field-medium dynamics of light in photonic waveguides and graphene nanostructures provides an interesting approach to development of new photonics technologies, a viable way to new optofluidic applications, and also leads to fundamental advances in our understanding of the propagation of light in dielectrics.
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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MSCA-IF-GF - Global FellowshipsCoordinateur
02150 Espoo
Finlande