論文の概要: Vapor Phase Assembly of Molecular Emitter Crystals for Photonic Integrated Circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.18517v1
- Date: Thu, 19 Feb 2026 19:37:41 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-24 17:42:02.126283
- Title: Vapor Phase Assembly of Molecular Emitter Crystals for Photonic Integrated Circuits
- Title(参考訳): フォトニック集積回路用分子エミッタ結晶の気相集合
- Authors: Arya D. Keni, Christian M. Lange, Adhyyan S. Mansukhani, Emma Daggett, Ankit Kundu, Ishita Agarwal, Patrick Bak, Benjamin Cerjan, Jonathan D. Hood,
- Abstract要約: 集積ナノフォトニクスに適合する光学的にドープしたアントラセン結晶の気相成長法を提案する。
分子遷移は狭くスペクトル的に安定であり、不均一な膨張は100GHz以下である。
このアプローチは、オンチップ単光子源と集合多光子効果の合成への道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Organic molecules embedded in an organic matrix exhibit lifetime-limited optical coherence and bright emission at cryogenic temperatures below 3 K. Here we present a simple vapor-phase growth method for synthesizing optically thin DBT-doped anthracene crystals that are compatible with integrated nanophotonics. The crystals are ~200 nm thick with sub-nm surface roughness and a tunable lateral dimension of up to 200 $μ$m. The molecular transitions remain narrow and spectrally stable, with inhomogeneous broadening below 100 GHz, comparable to DBT in bulk anthracene. The dopant density is tunable up to several hundred molecules per $μ$m$^2$, ensuring emitters within the near-field of nanophotonic structures. We demonstrate that the crystals can be micropositioned onto integrated photonic devices with the molecular dipole aligned to the optical mode. This approach opens a path toward on-chip single-photon sources and collective many-emitter effects.
- Abstract(参考訳): 有機系マトリックスに埋め込まれた有機分子は, 3K以下の低温下での寿命限定光コヒーレンスと発光を示す。ここでは, 集積ナノフォトニクスと互換性のある,光学的に薄いDBTドープしたアントラセン結晶を合成するための簡単な気相成長法を提案する。
結晶の厚さは200nm程度で、表面粗さは200μ$m程度である。
分子遷移は狭くスペクトル的に安定であり、バルクアントラセンのDBTに匹敵する100GHz以下である。
ドーパント密度は、μ$m$^2$あたり数百分子まで調整可能であり、ナノフォトニック構造の近接場におけるエミッタを確保できる。
分子双極子を光学モードに整列させた集積フォトニックデバイスに結晶をマイクロポジションで配置できることを実証した。
このアプローチは、オンチップ単光子源と集合多光子効果への道を開く。
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