針對(duì)這一問題,潘安練教授領(lǐng)導(dǎo)的納米光子與集成器件研究團(tuán)隊(duì)的王曉霞等,在首次實(shí)現(xiàn)在M-plane藍(lán)寶石襯底上可控制備了超長(zhǎng)鈣鈦礦納米線(CsPbX3,X=Cl,Br,I),并實(shí)現(xiàn)了在高性能光探測(cè)器上應(yīng)用(JACS 2017)的基礎(chǔ)上,課題組通過持續(xù)大量的實(shí)驗(yàn)積累和驗(yàn)證, 實(shí)現(xiàn)了大面積高質(zhì)量CsPbX3 納米線有序陣列的可控制備,并利用這些納米線構(gòu)建了室溫下低閾值、高品質(zhì)因數(shù)、高線偏振度的紅、綠、藍(lán)多色波長(zhǎng)可調(diào)的納米線激光器陣列;通過對(duì)激射模式的系統(tǒng)研究,發(fā)現(xiàn)在高泵浦能量下,納米線微腔中存在由于強(qiáng)烈的激子-光子耦合作用形成的激子-極化激元,即激射模式包含光子模式(photonic modes)和激化激元模式(polariton modes);并進(jìn)一步利用激子-光子耦合模型研究模式的能量-波失色散(energy-wavevector dispersion)關(guān)系,并通過組分控制實(shí)現(xiàn)了對(duì)CsPbX3 納米線激子-光子耦合強(qiáng)度的有效調(diào)控。這一研究工作揭示了CsPbX3 納米線中光增益的物理機(jī)制,為未來極化激元光子學(xué)(polaritonics)的研究和應(yīng)用提供了重要的理論模型和實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。
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