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Die Photolumineszenz, einschließlich Fluoreszenz, spielt eine große Rolle in einer Vielzahl von Anwendungen, von der biomedizinischen Sensorik und Bildgebung bis hin zur Optoelektronik. Daher hat die Verbesserung und Kontrolle der Photolumineszenz immense Auswirkungen auf sowohl die grundlegende wissenschaftliche Forschung als auch die aforementioned Anwendungen. Unter verschiedenen nanophotonischen Konzepten und Nanostrukturen zur Verbesserung der Photolumineszenz konzentrieren wir uns auf eine bestimmte Art von Nanostrukturen, hyperbolische Metamaterialien (HMMs). HMMs sind hoch anisotrope Metamaterialien, die intensive lokalisierte elektrische Felder erzeugen. Daher steigern HMMs auf natürliche Weise die Photolumineszenz von Farbmolekülen, Quantenpunkten, Stickstoff-Fehlstellen in Diamanten, Perowskiten und Übergangsmetall-Dichalkogeniden. Wir geben einen Überblick über verschiedene Konfigurationen von HMMs, einschließlich Metall-dielektrischer Multilagen, Gräben, metallischer Nanodrähte und Kavitätsstrukturen, die mit Hilfe von Edelmetallen, transparenten leitenden Oxiden und feuerfesten Metallen als plasmonische Elemente hergestellt wurden. Wir diskutieren auch die Laseranregung, die mit HMMs realisiert wurde.
Beliaev et al. (Fri,) haben diese Frage untersucht.