論文の概要: Quantum efficiency and vertical position of quantum emitters in hBN determined by Purcell effect in hybrid metal-dielectric planar photonic structures
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.20160v1
- Date: Mon, 29 Jul 2024 16:37:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-30 13:05:24.768649
- Title: Quantum efficiency and vertical position of quantum emitters in hBN determined by Purcell effect in hybrid metal-dielectric planar photonic structures
- Title(参考訳): ハイブリッド金属-誘電体平面フォトニック構造におけるパーセル効果によって決定されるhBNにおける量子エミッタの量子効率と垂直位置
- Authors: Domitille Gérard, Aurélie Pierret, Helmi Fartas, Bruno Bérini, Stéphanie Buil, Jean-Pierre Hermier, Aymeric Delteil,
- Abstract要約: 電子照射により生成された個々のhBN色中心の光学特性を比較した。
剥離結晶の乾燥移動前後で特徴付ける発光体を特徴付ける。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Color centers in hexagonal boron nitride (hBN) advantageously combine excellent photophysical properties with a potential for integration in highly compact devices. Progress towards scalable integration necessitates a high quantum efficiency and an efficient photon collection. In this context, we compare the optical characteristics of individual hBN color centers generated by electron irradiation, in two different electromagnetic environments. We keep track of well-identified emitters that we characterize before and after dry transfer of exfoliated crystals. This comparison provides information about their quantum efficiency - which we find close to unity - as well as their vertical position in the crystal with nanometric precision, which we find away from the flake surfaces. Our work suggests hybrid dielectric-metal planar structures as an efficient tool for characterizing quantum emitters in addition to improving the count rate, and can be generalized to other emitters in 2D materials or in planar photonic structures.
- Abstract(参考訳): 六方晶窒化ホウ素(hBN)の発色中心は、優れた光物性と高度にコンパクトなデバイスへの集積の可能性とを有利に組み合わせている。
スケーラブルな統合への進歩は、高い量子効率と効率的な光子収集を必要とする。
この文脈では、2つの異なる電磁環境において、電子照射によって生成される個々のhBN色中心の光学的特性を比較する。
剥離した結晶の乾燥移動前後で特徴付ける、よく同定された発光体の追跡を継続する。
この比較は、それらの量子効率(単位に近い)に関する情報と、結晶内の垂直位置をナノメートル精度で示し、フレーク面から逸脱している。
本研究は, 2次元材料や平面フォトニック構造において, 量子エミッタのキャラクタリゼーションだけでなく, 量子エミッタのキャラクタリゼーションにも有効なハイブリッド誘電体-金属平板構造を提案する。
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