論文の概要: High-resolution Cryogenic Spectroscopy of Single Molecules in
Nanoprinted Crystals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.07474v1
- Date: Mon, 12 Feb 2024 08:26:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-13 15:08:07.685250
- Title: High-resolution Cryogenic Spectroscopy of Single Molecules in
Nanoprinted Crystals
- Title(参考訳): ナノプリント結晶中の単一分子の高分解能低温分光
- Authors: Mohammad Musavinezhad, Jan Renger, Johannes Zirkelbach, Tobias Utikal,
Claudio U. Hail, Thomas Basch\'e, Dimos Poulikakos, Stephan G\"otzinger, and
Vahid Sandoghdar
- Abstract要約: プリントナノ結晶中の単一分子のゼロフォノン線は、バルク内の同じゲストホスト系で観測されるフーリエ制限遷移とほぼ同等に狭い。
有機ナノおよびマイクロ結晶の電気流体力学的印刷は、狭い光学遷移を持つ量子エミッタの制御された位置決めが望ましい一連の応用の道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: We perform laser spectroscopy at liquid helium temperatures (T=2 K) to
investigate single dibenzoterrylene (DBT) molecules doped in anthracene
crystals of nanoscopic height fabricated by electrohydrodynamic dripping. Using
high-resolution fluorescence excitation spectroscopy, we show that zero-phonon
lines of single molecules in printed nanocrystals are nearly as narrow as the
Fourier-limited transitions observed for the same guest-host system in the
bulk. Moreover, the spectral instabilities are comparable to or less than one
linewidth. By recording super-resolution images of DBT molecules and varying
the polarization of the excitation beam, we determine the dimensions of the
printed crystals and the orientation of the crystals' axes. Electrohydrodynamic
printing of organic nano and microcrystals paves the way for a series of
applications, where controlled positioning of quantum emitters with narrow
optical transitions is desirable.
- Abstract(参考訳): 液体ヘリウム温度 (t=2 k) でレーザー分光を行い, 電気流体力学的ドリッピングにより作製したナノ高さアントラセン結晶にドーピングされた1分子のジベンゾテレレン (dbt) 分子を調べる。
高分解能蛍光励起分光法を用いて、プリントナノ結晶中の単一分子のゼロフォノン線は、バルク内の同じゲストホスト系で観測されるフーリエ制限遷移とほぼ同等に狭くなることを示した。
さらに、スペクトル不安定度は1本の直線幅に匹敵する。
DBT分子の超解像を記録し、励起ビームの偏光を変化させることで、印刷された結晶の寸法と結晶軸の配向を決定する。
有機ナノとマイクロ結晶の電気流体力学的印刷は、狭い光遷移を持つ量子エミッタの位置制御が望ましい一連の応用への道を開く。
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