<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><br>COLOQUIOS DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA EXACTAS - UBA<br><br> En el Aula Seminario, 2do piso, Pab. I,<br><br> Jueves 30/5, 14hs: <br> <br> GUSTAVO GRINBLAT<br><br> IFIBA/DF-UBA<br><br><br><b>Fotónica de nanoantenas dieléctricas</b><br><br>Metales como oro y plata estructurados en la escala nanométrica son capaces de enfocar la luz en volúmenes sub-longitud de onda, amplificando considerablemente su intensidad local. Por esta capacidad, tales nanoestructuras metálicas, al ser excitadas en resonancia, reciben el nombre de “nanoantenas”. Sin embargo, dado que el mecanismo responsable del confinamiento de la luz se origina en la oscilación colectiva de electrones libres (plasmones), este proceso lleva asociado la generación de calor a través de disipación Joule, y como consecuencia, efectos negativos emergen para variados usos. Alternativamente, recientemente se ha propuesto que nanoantenas dieléctricas pueden producir propiedades similares a las plasmónicas, aunque con una absorción notablemente menor. En esta presentación voy a mostrar resultados de experimentos y simulaciones teóricas para una variedad de nanoantenas dieléctricas, diseñadas para espectroscopias aumentadas por superficie, fotónica no-lineal y óptica ultrarrápida. En particular, voy a explorar el uso de nanoantenas de silicio, germanio y fosfuro de galio excitadas en diversos modos resonantes, demostrando su aplicación en espectroscopia de fluorescencia de pocas moléculas, generación de armónicos y modulación ultrarrápida de señales ópticas [1-6].<br><br>[1] J. Cambiasso, G. Grinblat, Y. Li, A. Rakovich, E. Cortés, S. A. Maier. Nano Lett. 17, 1219–1225 (2017).<br>[2] G. Grinblat, Y. Li, M. P. Nielsen, R. F. Oulton, S. A. Maier. Nano Lett. 16, 4635–4640 (2016).<br>[3] G. Grinblat, Y. Li, M. P. Nielsen, R. F. Oulton, S. A. Maier. ACS Nano 11, 953-960 (2017).<br>[4] T. Shibanuma, G. Grinblat, P. Albella, S. A. Maier. Nano Lett. 17, 2647–2651 (2017).<br>[5] G. Grinblat, R. Berté, M. P. Nielsen, Y. Li, R. F. Oulton, S. A. Maier. Nano Lett. 18, 7896–7900 (2018).<br>[6] G. Grinblat, M. P. Nielsen, P. Dichtl, Y. Li, R. F. Oulton, S. A. Maier. Sci. Adv. 5, eaaw3262 (aceptado, 2019).<br><br>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br><div dir="ltr"><div dir="ltr">A través del siguiente <b><a href="https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=Y29sb3F1aW9zLmRlcGZpc0BnbWFpbC5jb20" target="_blank">LINK</a> </b>se puede acceder al Calendario de Coloquios DF.<br></div></div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><br></div><div><br></div></div></div>
</div></div>
</div></div>
</div></div>
</div></div>
</div></div>
</div></div>
</div></div>
</div></div>