論文の概要: Superfluorescent upconversion nanoparticles as an emerging second generation quantum technology material
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.12891v1
- Date: Tue, 17 Dec 2024 13:18:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-18 13:56:55.972869
- Title: Superfluorescent upconversion nanoparticles as an emerging second generation quantum technology material
- Title(参考訳): 次世代量子技術材料としての超蛍光アップコンバージョンナノ粒子
- Authors: Lewis E. MacKenzie,
- Abstract要約: アップコンバージョンナノ粒子(UCNP)の超蛍光は室温量子現象であり、ネオジム(Nd3+)ドープUCNPによって放出される光子の速度と総量を大幅に増加させることができる。
この視点では、SF-UCNPを第2世代の量子技術応用のための光学ナノマテリアルのクラスとして利用する方法を文脈化している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Superfluorescence in upconversion nanoparticles (UCNPs) is a room-temperature quantum phenomenon which can dramatically increase the rate and overall quantity of photons emitted by neodymium (Nd3+) doped UCNPs. This perspective article contextualizes how SF-UCNPs could be exploited as a class of optical nanomaterials for second generation quantum technology applications.
- Abstract(参考訳): アップコンバージョンナノ粒子(UCNP)の超蛍光は室温量子現象であり、ネオジム(Nd3+)ドープUCNPによって放出される光子の速度と総量を大幅に増加させることができる。
この視点では、SF-UCNPを第2世代の量子技術応用のための光学ナノマテリアルのクラスとして利用する方法を文脈化している。
関連論文リスト
- Highly photostable Zn-treated halide perovskite nanocrystals for
efficient single photon generation [0.0]
Pb-サイトにおけるZn2+$イオンドーピングにより得られたCsPbBr_3$NCを体系的に製造し,特徴付ける。
これらのドープNCは、高い単光子純度を示し、ミリ秒以下の時間スケールでの点滅を減少させ、飽和レベルよりはるかに高い励起パワーの明るい状態の安定性を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-29T11:23:30Z) - Plasmon Enhanced Quantum Properties of Single Photon Emitters with
Hybrid Hexagonal Boron Nitride Silver Nanocube Systems [0.0]
六方晶窒化ホウ素(hBN)は単一光子エミッタ(SPE)の超薄膜ホストとして出現している
極薄hBNフレークとプラズモン銀ナノキューブで生成したSPEからなるハイブリッドナノフォトニック構造の量子単一光子特性について検討した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-01T13:52:16Z) - Characteristics of quantum emitters in hexagonal boron nitride suitable
for integration with nanophotonic platforms [6.56645008669449]
2Dヘキサゴナル窒化ホウ素(hBN)の単一光子エミッタは、フォトニックアプリケーションや量子ネットワークのための固体量子エミッタを約束している。
我々は、ナノフォトニックデバイスとの統合に特に役立つ2種類のhBNサンプルに焦点を当てた。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-20T08:51:03Z) - Van der Waals Materials for Applications in Nanophotonics [49.66467977110429]
本稿では, ナノフォトニクスプラットフォームとして, 層状ファンデルワールス結晶(vdW)を創出する。
機械的に剥離した薄膜(20-200nm)ファンデルワールス結晶の誘電応答を抽出し, 高い屈折率をn=5。
SiO$と金でナノアンテナを作製し,vdW薄膜と各種基板との相溶性を利用した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-12T12:57:14Z) - Tunable photon-mediated interactions between spin-1 systems [68.8204255655161]
我々は、光子を媒介とする効果的なスピン-1系間の相互作用に、光遷移を持つマルチレベルエミッタを利用する方法を示す。
本結果は,空洞QEDおよび量子ナノフォトニクス装置で利用可能な量子シミュレーションツールボックスを拡張した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-03T14:52:34Z) - Room temperature single-photon emitters in silicon nitride [97.75917079876487]
二酸化ケイ素基板上に成長した窒化ケイ素(SiN)薄膜における室温単一光子放射体の初観測について報告する。
SiNは近年、集積量子フォトニクスの最も有望な材料として登場し、提案されたプラットフォームは、量子オンチップデバイスのスケーラブルな製造に適している。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-16T14:20:11Z) - Directional emission of down-converted photons from a dielectric
nano-resonator [55.41644538483948]
自然パラメトリックダウン変換過程における光子対の生成を理論的に記述する。
非線形カーカー型効果を利用して高方向性光子対生成を観測できることを明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-16T10:30:04Z) - Optical repumping of resonantly excited quantum emitters in hexagonal
boron nitride [52.77024349608834]
六方晶窒化ホウ素(hBN)の量子エミッタからの発光を増幅するために、弱い非共鳴レーザーを用いて暗黒状態への遷移を低減し、光発光を増幅する光共振方式を提案する。
この結果は、量子フォトニクスアプリケーションのための信頼性の高いビルディングブロックとしてhBNに原子様欠陥を配置する上で重要である。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-09-11T10:15:22Z) - Quantum nonlinear metasurfaces [68.8204255655161]
任意の非線形フォトニック構造における自然光子対生成の一般量子論を概説する。
単一非線形ナノアンテナにおける光子対生成を示す実験結果について検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-22T14:57:24Z) - Quantum sensing with nanoparticles for gravimetry; when bigger is better [0.0]
本稿では,光レビテーションナノ粒子を用いた実験とその加速センサへの応用について述べる。
浮遊ナノ粒子プラットフォームに特徴的なのは、長寿命の量子空間重ね合わせを実装して重力測定を強化する能力である。
これは、スーパーポジションや絡み合いを利用する冷原子干渉計のようなセンサーの開発における世界的なトレンドに続くものだ。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-29T16:02:24Z) - Highly photo-stable Perovskite nanocubes: towards integrated single
photon sources based on tapered nanofibers [0.0]
確立された方法で合成した高効率ペロブスカイトナノキューブの光学特性と量子特性の完全な解析を行った。
我々は, 単一ペロブスカイトナノキューブとテープ状光ナノファイバーとの結合を初めて達成し, 将来に向けた小型集積光子源の実現を目指す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-19T11:03:21Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。