Key points are not available for this paper at this time.
Materiais de baixa dimensão (LD) demonstram propriedades ópticas intrigantes, que levam a aplicações em diversos campos, como fotônica, biomedicina e energia. Devido à modulação da estrutura eletrônica pela dimensionalidade estrutural reduzida, as versões LD de metais, semicondutores e isolantes topológicos (TIs) apresentam, ao mesmo tempo, propriedades ópticas não lineares (NLO) distintas em comparação com seus equivalentes em bloco. Sua interação com excitação de laser de pulso curto exibe um forte caráter não linear manifestado pela absorção NLO, dando origem ao limite óptico ou absorção saturada associada à absorção em estado excitado e bloqueio de Pauli em diferentes materiais. Em particular, a absorção saturável desses materiais LD emergentes, incluindo semicondutores bidimensionais, bem como nanopartículas de TI coloidais, tem sido recentemente utilizada para geração de pulsos ultra-curtos por Q-switching e mode-locking nas regiões de comprimento de onda visível, infravermelho próximo e infravermelho médio. Além da ampla largura de banda de operação, essas aplicações de fotônica ultrarrápida se beneficiam especialmente da alta taxa de recuperação, bem como da facilidade de processamento desses materiais LD. A proeminente resposta NLO desses materiais LD também proporcionou novas oportunidades para o desenvolvimento de dispositivos NLO e fotônicos inovadores para controle totalmente óptico, bem como circuitos ópticos além de lasers ultrarrápidos.
Liu et al. (Qua,) estudaram essa questão.