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Accès ouvert déclaré 2026 article

Enhanced Terahertz Photoresponse via Acoustic Plasmon Cavity Resonances in Scalable Graphene

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Rattachement africain : it, es, gr, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Precise control and nanoscale confinement of terahertz (THz) fields are essential requirements for emerging applications in photonics, quantum technologies, wireless communications, and sensing. Here, we demonstrate a polaritonic cavity-enhanced THz photoresponse in an antenna-coupled device based on chemical-vapor-deposited (CVD) monolayer graphene. The dipole antenna lobes simultaneously serve as two gate electrodes, concentrate the impinging THz field, and efficiently launch acoustic graphene plasmons (AGPs), which drive a strong photothermoelectric (PTE) signal. Between 6 and 90 K, the photovoltage exhibits pronounced peaks, modulating the PTE response by up to ∼40%, which we attribute to AGPs forming a Fabry-Pérot THz cavity in the full or half graphene channel. Combined full-wave and transport-thermal simulations accurately reproduce the gate-controlled plasmon wavelength, spatial absorption profile, and the resulting nonuniform electron heating responsible for the PTE response. The lateral and vertical maximum confinement factors of the AGP wavelength relative to the incident wavelength are 165 and 4000, respectively, for frequencies from 1.83 to 2.52 THz. These results demonstrate that wafer-scalable CVD graphene, without hexagonal boron nitride encapsulation, can host coherent AGP resonances and exhibit an efficient polaritonic-enhanced photoresponse under appropriate gating, antenna coupling, and AGP cavity design, opening a route to scalable, polarization- and frequency-selective, liquid-nitrogen cooled, and low-power consumption THz detection platforms based on polaritonic-thermoelectric transduction.

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
Enhanced Terahertz Photoresponse via Acoustic Plasmon Cavity Resonances in Scalable Graphene
Date Crossref
01/06/2026
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

  • Ca' Foscari University of Venice pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Photonic Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Universidad de Zaragoza pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Ioannina pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Queen Mary University of London pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Manchester pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Oxford pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • ICFO─Institut de Ciències Fotòniques pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Ca' Foscari University of Venice, Institute of Photonic Sciences et Universidad de Zaragoza, avec 8 autres affiliations.

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

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