論文の概要: Molecular optomechanics with atomic antennas
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.02106v1
- Date: Tue, 03 Dec 2024 03:00:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-04 15:43:46.188484
- Title: Molecular optomechanics with atomic antennas
- Title(参考訳): 原子アンテナを用いた分子光学
- Authors: Mikolaj K. Schmidt, Alexander A. High, Michael J. Steel,
- Abstract要約: ダイヤモンド中のゲルマニウム空孔欠陥は、励起過程を効率的に仲介することができる。
低温では、GeVは低散逸を示し、インシデントフィールドによって効率よく占有される。
原子アンテナを用いたラマン散乱は従来のラマン散乱と区別できることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 44.99833362998488
- License:
- Abstract: A typical surface-enhanced Raman scattering (SERS) system relies on deeply subwavelength field localization in nanoscale plasmonic cavities to enhance both the excitation and emission of Raman active molecules. Here, we demonstrate that a germanium-vacancy (GeV) defect in diamond can efficiently mediate the excitation process, by acting as a bright atomic antenna. At low temperatures, GeV exhibits low dissipation, allowing it to be efficiently populated by the incident field, resulting in a thousand-fold increase in the efficiency of Raman scattering. Additionally, we show that atomic antenna-enhanced Raman scattering can be distinguished from conventional SERS by tracing the dependence of Stokes intensity on input power, and the pronounced antibunching of the Raman emission.
- Abstract(参考訳): 典型的な表面増強ラマン散乱(SERS)系は、ラマン活性分子の励起と放出の両方を強化するために、ナノスケールプラズモニックキャビティにおける深いサブ波長の磁場局在に依存する。
ここでは、ダイヤモンド中のゲルマニウム空孔(GeV)欠陥が、明るい原子アンテナとして作用することによって、励起過程を効率的に仲介できることを実証する。
低温では、GeVは低散逸を示し、インシデント場によって効率よく分布し、ラマン散乱の効率は1000倍に向上する。
さらに、入力電力に対するストークス強度の依存性とラマン放射の顕著な反バンチを追従することにより、原子アンテナによるラマン散乱を従来のSERSと区別できることを示す。
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