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2025 article

Ultrastrong Plasmon–Phonon Coupling Enabled by Acoustic Graphene Plasmons

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6Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, kr, es. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Vibrational ultrastrong coupling (USC) opens new opportunities for controlling chemical reactivity and advancing mid-infrared nanophotonics. Here, we demonstrate USC in an ultrathin polar dielectric using acoustic graphene plasmons (AGPs). Unlike conventional graphene plasmons, whose coupling weakens with a reduced dielectric thickness, AGPs maintain strong coupling through enhanced field confinement in narrow dielectric gaps. This enables strong coupling in a polar film as thin as λ/8,000 and USC at λ/2,000. While USC is usually attributed to transverse optical phonons, we identify interface phonon polaritons at polar-nonpolar boundaries as an additional contributor. By tuning the AGP coupling to both phonon types, we observe a transition from a single anticrossing to two distinct anticrossings. This platform, sustaining USC in an extremely small volume, provides a promising basis for mid-infrared nanophotonics and quantum optics.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Ultrastrong Plasmon–Phonon Coupling Enabled by Acoustic Graphene Plasmons
Date Crossref
12/12/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Minnesota pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Minnesota System pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Korea Institute of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Universidad de Zaragoza pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Vanderbilt University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Center for Quantum Technology pays non établi dans la notice
    Institution
  • Department of Electrical and Computer Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • Departamento de Física de la Materia Condensada pays non établi dans la notice
    Institution
  • Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • Korea University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Institution

University of Minnesota, University of Minnesota System et Korea Institute of Science and Technology, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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