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武汉光电论坛第166期:钙钛矿半导体微腔激子极化激元室温BEC凝聚和晶格


间:202062810:00-11:30

人:熊启华 教授, 南洋理工大学

人:张新亮 教授, 华中科技大学

点:腾讯会议 622 626 473

         寇享学术平台 https://www.koushare.com/video/wuhan



报告人简介:


熊启华教授,1997年本科毕业于武汉大学物理系,2006年获得宾夕法尼亚州立大学博士学位。2006-2009年在哈佛大学Charles Lieber研究组从事博士后研究。20096月加入南洋理工大学,任南洋助理教授,2014年获得终身教职,2016年升正教授。2014-2019年期间担任数理科学学院副院长主管科研、研究生教育及教职事务。熊启华教授的主要研究领域是半导体光学和光谱学。他在微纳光子学、半导体光制冷以及低维材料强光-物质相互作用等前沿课题做出了一系列卓有影响的工作。在国际知名杂志上发表了230多篇文章,其中《自然》及子刊18篇,其研究被世界知名杂志及大众媒体所报道,总引用次数超过13500次,H-因子67。其出色的研究获得了一些奖励和认可,如亚太材料科学院院士(2019)、美国物理学会会士(2018)、新加坡物理学会纳米科技奖(2015)、新加坡国立研究基金NRF InvestigatorshipNRF Fellowship奖(20142009年)、和南洋研究卓越奖(2014)等。现任《Nano Letters》副主编,《半导体学报》副主编,任《ACS Photonics》、《Nano Research》、《Science China Materials》期刊国际编委会成员。曾任美国光学学会杂志《Optics Express》副主编(2018-2020)。其2017年获得国家特聘专家计划,于2019年初加入清华大学物理系。


报告摘要:

Exciton polaritons are part-light, part-matter strongly interacting Bosonic quasiparticles by dressing excitonic resonances with microcavity photons. They have extremely light effective mass and strong nonlinearity, which have shown tremendous potential in quantum fluid of light (i.e., Bose-Einstein condensate of polaritons), ultrafast polaritonic switching and topological polaritonics. Over the past several decades, this field has been largely fuelled by high quality II-VI (e.g., CdTe) or III-V (e.g., GaAs) quantum wells operating at only cryogenic temperatures constrained by the small exciton binding energy. Some organic materials show promising operation at room temperature, nonetheless they usually suffer from large threshold density and weak nonlinearity. Here in this talk, I will introduce our recent progress in realizing exciton polariton condensate and lasing in a few halide perovskite semiconductors. Then I will show that we can further optically manipulate the condensate by introducing 1D artificial polariton lattices with a large forbidden bandgap opening up to 13 meV. This work further opens a diverse possibility of 2D polariton lattices and network towards quantum simulator and topological lasing. Finally, I will show some perspective work in 2D lattices, new type of band structures and polaritonic devices.



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