論文の概要: Single organic molecules for photonic quantum technologies
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.05059v2
- Date: Wed, 11 Nov 2020 11:36:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-24 19:03:42.441262
- Title: Single organic molecules for photonic quantum technologies
- Title(参考訳): フォトニック量子技術のための単一有機分子
- Authors: C. Toninelli, I. Gerhardt, A.S. Clark, A. Reserbat-Plantey, S.
G\"otzinger, Z. Ristanovic, M. Colautti, P. Lombardi, K.D. Major, I.
Deperasi\'nska, W.H. Pernice, F.H.L. Koppens, B. Kozankiewicz, A. Gourdon, V.
Sandoghdar, and M. Orrit
- Abstract要約: 固体中の単一分子を分離することで、基礎科学と応用科学の基礎的な実験が可能になった。
単一分子に基づく量子エミッタは、量子科学と技術の発展において重要な役割を果たすことを約束する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Isolating single molecules in the solid state has allowed fundamental
experiments in basic and applied sciences. When cooled down to liquid helium
temperature, certain molecules show transition lines, that are tens of
megahertz wide, limited only by the excited state lifetime. The extreme
flexibility in the synthesis of organic materials provides, at low costs, a
wide palette of emission wavelengths and supporting matrices for such single
chromophores. In the last decades, the controlled coupling to photonic
structures has led to an optimized interaction efficiency with light. Molecules
can hence be operated as single photon sources and as non-linear elements with
competitive performance in terms of coherence, scalability and compatibility
with diverse integrated platforms. Moreover, they can be used as transducers
for the optical read-out of fields and material properties, with the promise of
single-quanta resolution in the sensing of charges and motion. We show that
quantum emitters based on single molecules hold promise to play a key role in
the development of quantum science and technologies.
- Abstract(参考訳): 固体中の単一分子の単離は、基礎科学と応用科学における基礎実験を可能にした。
液体ヘリウムの温度まで冷却すると、ある分子は数十メガヘルツ幅の遷移線を示し、励起状態の寿命によってのみ制限される。
有機材料の合成における極端な柔軟性は、低コストで発光波長の広いパレットを提供し、そのような単一色調の行列をサポートする。
過去数十年間、フォトニック構造への制御された結合は、光との相互作用効率を最適化した。
したがって、分子は単一の光子源として、また様々な統合プラットフォームとのコヒーレンス、スケーラビリティ、互換性の点で競合する性能を持つ非線形要素として操作できる。
さらに、電荷と運動の検知において単一量子分解能を約束して、フィールドと材料特性の光学的読み出しのためのトランスデューサとして使用できる。
単一分子に基づく量子エミッタは、量子科学と技術の発展において重要な役割を果たすことが示されている。
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