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Optomecânica em cristais fotônicos e fonônicos

Resumo

Os recentes avanços em técnicas de micro- e nano-fabricação permitiram a criação de diversos sistemas físicos cujas diminutas dimensões influenciam suas propriedades. Este é o caso, por exemplo, de micro cavidades ópticas, lasers, sistemas optomecânicos dentre tantos outros. Este projeto tem por objetivo desenvolver e investigar micro- e nano-estruturas com especial atenção aos sistemas optomecânicos. Nestes sistemas a forte interação entre campos ópticos (fótons) e ondas acústicas (fônons) leva a fenômenos clássicos e quânticos, com forte apelo tecnológico e científico, como por exemplo, transparência induzida e resfriamento de modo mecânico até o estado fundamental. Exploraremos sistemas optomecânicos a baixa temperatura baseados em cristais fotônicos e fonônicos. O desenvolvimento de uma instrumentação de teste e fabricação destes dispositivos contribuirá para a expansão da nanofotônica em São Paulo. (AU)

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio:
Científicos estudian la interacción de la luz y el sonido en estructuras fotónicas 
Cientistas estudam interação de luz e som em estruturas fotônicas 
Dispositivo possibilita explorar espalhamento de luz por vibrações mecânicas  
Un dispositivo exhibe un mayor nivel de interacción entre la luz y el movimiento 
Dispositivo apresenta maior nível de interação entre luz e movimento 
Estudios de efectos optomecánicos pueden revolucionar las telecomunicaciones 
Estudos de efeitos optomecânicos podem revolucionar telecomunicação 

Publicações científicas (10)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
INGA, MARVYN; FUJII, LAIS; DA SILVA FILHO, JOSE MARIA C.; QUINTINO PALHARES, JOAO HENRIQUE; FERLAUTO, ANDRE SANTAROSA; MARQUES, FRANCISCO C.; MAYER ALEGRE, THIAGO P.; WIEDERHECKER, GUSTAVO. Alumina coating for dispersion management in ultra-high Q microresonators. APL PHOTONICS, v. 5, n. 11 NOV 1 2020. Citações Web of Science: 0.
INGA, M. Dispersion tailoring in wedge microcavities for Kerr comb generation. OPTICS LETTERS, v. 45, n. 12 JUN 15 2020. Citações Web of Science: 0.
MELO, EMERSON G.; RIBEIRO, ANA L. A.; BENEVIDES, RODRIGO S.; ZUBEN, V, ANTONIO A. G.; PUYDINGER DOS SANTOS, V, MARCOS; SILVA, ALEXANDRE A.; WIEDERHECKER, GUSTAVO S.; ALEGRE, THIAGO P. M. Bright and Vivid Diffractive-Plasmonic Reflective Filters for Color Generation. ACS APPLIED NANO MATERIALS, v. 3, n. 2, p. 1111-1117, FEB 2020. Citações Web of Science: 0.
BENEVIDES, RODRIGO; MENARD, MICHAEL; WIEDERHECKER, GUSTAVO S.; MAYER ALEGRE, THIAGO P. Ar/Cl-2 etching of GaAs optomechanical microdisks fabricated with positive electroresist. OPTICAL MATERIALS EXPRESS, v. 10, n. 1, p. 57-67, JAN 1 2020. Citações Web of Science: 0.
WIEDERHECKER, GUSTAVO S.; DAINESE, PAULO; MAYER ALEGRE, THIAGO P. Brillouin optomechanics in nanophotonic structures. APL PHOTONICS, v. 4, n. 7 JUL 2019. Citações Web of Science: 2.
LUIZ, GUSTAVO O.; BENEVIDES, RODRIGO S.; SANTOS, FELIPE G. S.; ESPINEL, YOVANNY A. V.; MAYER ALEGRE, THIAGO P.; WIEDERHECKER, GUSTAVO S. Efficient anchor loss suppression in coupled near-field optomechanical resonators. Optics Express, v. 25, n. 25, p. 31347-31361, DEC 11 2017. Citações Web of Science: 4.
BENEVIDES, RODRIGO; SANTOS, FELIPE G. S.; LUIZ, GUSTAVO O.; WIEDERHECKER, GUSTAVO S.; MAYER ALEGRE, THIAGO P. Ultrahigh-Q optomechanical crystal cavities fabricated in a CMOS foundry. SCIENTIFIC REPORTS, v. 7, MAY 30 2017. Citações Web of Science: 9.
ESPINEL, Y. A. V.; SANTOS, F. G. S.; LUIZ, G. O.; MAYER ALEGRE, T. P.; WIEDERHECKER, G. S. Brillouin Optomechanics in Coupled Silicon Microcavities. SCIENTIFIC REPORTS, v. 7, MAR 6 2017. Citações Web of Science: 9.
SANTOS, FELIPE G. S.; ESPINEL, YOVANNY A. V.; LUIZ, GUSTAVO O.; BENEVIDES, RODRIGO S.; WIEDERHECKER, GUSTAVO S.; MAYER ALEGRE, THIAGO P. Hybrid confinement of optical and mechanical modes in a bullseye optomechanical resonator. Optics Express, v. 25, n. 2, p. 508-529, JAN 23 2017. Citações Web of Science: 5.
FLOREZ, O.; JARSCHEL, P. F.; ESPINEL, Y. A. V.; CORDEIRO, C. M. B.; MAYER ALEGRE, T. P.; WIEDERHECKER, G. S.; DAINESE, P. Brillouin scattering self-cancellation. NATURE COMMUNICATIONS, v. 7, JUN 2016. Citações Web of Science: 42.

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