基于结晶固体中有机单分子的高效率量子光源实验研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:11474114
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:100.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:A2403.精密测量物理
- 结题年份:2018
- 批准年份:2014
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2015-01-01 至2018-12-31
- 项目参与者:于本芳; 皮厚礼; 刘书辉; 侯茂祥; 徐威旺; 张经纬; 李牧野;
- 关键词:
项目摘要
Detection, microscopy, and spectroscopy of single solid-state emitters such as organic molecules, semiconductor quantum dots, and color centers have enabled a vast range of studies in the past two decades . One of the outstanding impacts of this research field has been the demonstration of single-photon sources based on the antibunched nature of the radiation from a single emitter, which enables the rapid development of quantum information science. Another important widespread application has been in single-molecule biophysics. Both of these lines of research are limited by the intrinsically weak, probabilistic and isotropic radiation of a single emitter. In recent years, we have witnessed tremendous development of photonic technologies, which allow free manipulation of the electromagnetic fields at the mesoscopic scale and therefore provide unprecedented opportunities for studying single quantum system at a new stage. In this project, we will experimentally and theoretically investigate high-efficiency and Fourier-Transform limited single-photon and bi-photon sources. By incorporating concepts and techniques from Nano-Optics, we plan to greatly enhance the single photon emission rate, its directionality and zero-phonon line (ZPL) of stable single molecules at the cryogenic temperature of liquid Helium. Our research in this project will lead to triggered (on-demand) and deterministic bright quantum light sources, provide high-quality essential resources for studying and implementing quantum cryptography, information processing and strongly interacting photons.
二十年来人们对固体单量子系统(如有机分子、半导体量子点、金刚石色心等)的探测、显微和操纵研究激发和促进了大范围的基础和应用研究。其中引人注目成果之一便是基于单量子系统辐射反聚束效应的单光子源的演示,作为一种核心资源推动了量子信息科学的快速发展。另外,单分子的研究催生了单分子生物物理学这一新学科领域的诞生。然而以上两方面的研究及其现实应用受到了单量子系统荧光辐射微弱、收集效率低、光子辐射不确定性高等系列因素的严重制约。近年纳米光学快速发展,人们可在纳米尺度自由控制光场,这给操控单量子系统的带来巨大新机遇。在本项目中,我们将研究基于结晶固体中单分子的高效率、带宽傅立叶受限的单光子源和双光子源,结合纳米光学概念与技术,极大增强在液氦恒温器中稳定单分子的光子辐射速率、方向性和0-0声子线的强度,从而实现按需确定的、明亮的量子光源,为量子保密通信、信息处理和光子强相互作用等研究与应用提供优质资源。
结项摘要
随着微纳加工技术和光子学的发展,对固体单量子系统(如有机分子、半导体量子点、金刚石色心等)的探测、显微和操纵到了纳米尺度,形成了量子纳米光子学这一前沿领域。在这样的学科发展背景下,我们提出了本项目的立项申请、拟定了项目研究内容和目标。在项目执行期间,我们基本按照申请书中所列的研究内容开展,取得了预期的效果,同时根据目前国内外的研究发展情况以及本项目的新研究发现做了一定的拓展性研究。(1)建立了系统的基于量子化光场能处理任意结构与材料中光与单量子系统相互作用的理论模型;研究了基于新型深亚波长等离激元与单量子体系耦合效应的单光子源、相干辐射光源;(2) 搭建了一个单分子样品主体与客体共同升华的装置,制备出高质量的包含有单分子的有机薄膜单晶样品,样品与同时满足液氦低温和近场光学实验要求,通过微操纵制备和演示了定向辐射、单光子性能优异的单光子源器件,可高效率耦合到单模光纤中;(3)建设完成了极低温(1.2 K)共聚焦显微系统,等效数值孔径1.25,用于产生Fourier受限的全同单光子辐射;(4)建设完成了固态单量子系统三维近场操控系统,演示了对经典纳米颗粒和固态单量子体进行抓取和精确定位放置,利用80nm 金颗粒和Al3O2介质基底对Terrylene单分子荧光辐射增强了40倍且保持辐射效率70%以上。我们的本项研究课题及其结果为量子纳米光子学的发展提供了参考意义和一定的基础。
项目成果
期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Enhancing the radiative emission rate of single molecules by a plasmonic nanoantenna weakly coupled with a dielectric substrate
通过与介电基板弱耦合的等离子体纳米天线提高单分子的辐射发射率
- DOI:10.1364/oe.23.032986
- 发表时间:2015
- 期刊:Optics Express
- 影响因子:3.8
- 作者:Chen X. W.;Lee K. G.;Eghlidi H.;Goetzinger S.;S;oghdar V.
- 通讯作者:oghdar V.
Deciphering Charging Status, Absolute Quantum Efficiency, and Absorption Cross Section of Multicarrier States in Single Colloidal Quantum Dots
破译单胶体量子点中多载流子状态的充电状态、绝对量子效率和吸收截面
- DOI:--
- 发表时间:2017
- 期刊:Nano Letters
- 影响因子:10.8
- 作者:Xu Weiwang;Hou Xiaoqi;Meng Yongjun;Meng Renyang;Wang Zhiyuan;Qin Haiyan;Peng Xiaogang;Chen Xue-Wen
- 通讯作者:Chen Xue-Wen
Guided surface-volumeplasmon modes in an ultrathin film at Drude damping limit
德鲁德阻尼极限下超薄膜中的引导表面体积等离子体激元模式
- DOI:--
- 发表时间:2017
- 期刊:Optica Letters
- 影响因子:--
- 作者:Zhang Pu;Xie Xuejiang;Chen Xue-Wen
- 通讯作者:Chen Xue-Wen
A single-emitter gain medium for bright coherent radiation from a plasmonic nanoresonator
用于来自等离子体纳米谐振器的明亮相干辐射的单发射器增益介质
- DOI:10.5194/egusphere-egu2020-6023
- 发表时间:2017
- 期刊:ACS Photonics
- 影响因子:7
- 作者:Zhang Pu;Protsenko Igor;S;oghdar Vahid;Chen Xue-Wen
- 通讯作者:Chen Xue-Wen
Perfectly matched layers for nonlocal media with hydrodynamic-Drude description: a transformation optics approach
具有流体动力学 Drude 描述的非局域介质的完美匹配层:变换光学方法
- DOI:--
- 发表时间:2017
- 期刊:Optics Express
- 影响因子:3.8
- 作者:Zhang Pu;Xie Xuejiang;Chen Xue-Wen
- 通讯作者:Chen Xue-Wen
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--"}}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--" }}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--"}}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ patent.updateTime }}
其他文献
Difuronaphthalene compound and polymer, preparation method and application
二呋萘化合物和聚合物、制备方法和应用
- DOI:--
- 发表时间:2012-11-09
- 期刊:
- 影响因子:--
- 作者:邹应萍;刘波;贺跃辉;陈学文
- 通讯作者:陈学文
土壤水蚀对土壤有机碳动态及全球碳循环平衡的影响
- DOI:--
- 发表时间:2015
- 期刊:土壤与作物
- 影响因子:--
- 作者:魏守才;张晓平;陈学文
- 通讯作者:陈学文
X12合金动态再结晶临界应变模型
- DOI:10.1016/j.bbrc.2016.07.020
- 发表时间:2018
- 期刊:材料热处理学报
- 影响因子:--
- 作者:陈学文;杨喜晴;王继业;张家银;刘佳琪
- 通讯作者:刘佳琪
旋转对称表面等离激元结构中极端局域光场的准正则模式分析
- DOI:--
- 发表时间:2019
- 期刊:Acta Physica Sinica
- 影响因子:1
- 作者:周强;林树培;张朴;陈学文
- 通讯作者:陈学文
Cr8合金钢热变形行为及位错密度演变规律
- DOI:10.13229/j.cnki.jdxbgxb20180969
- 发表时间:2020
- 期刊:吉林大学学报(工学版)
- 影响因子:--
- 作者:陈学文;王继业;杨喜晴;皇涛;宋克兴
- 通讯作者:宋克兴
其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--" }}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--"}}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--" }}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}
内容获取失败,请点击重试
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:
AI项目摘要
AI项目思路
AI技术路线图
请为本次AI项目解读的内容对您的实用性打分
非常不实用
非常实用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
您认为此功能如何分析更能满足您的需求,请填写您的反馈:
陈学文的其他基金
复杂微纳光场的准正规模理论和高效率时域计算方法研究
- 批准号:62235006
- 批准年份:2022
- 资助金额:274 万元
- 项目类别:重点项目
极端局域光场的超快电调谐机制和应用研究
- 批准号:92150111
- 批准年份:2021
- 资助金额:80 万元
- 项目类别:重大研究计划
高保真度干涉散射显微
- 批准号:
- 批准年份:2020
- 资助金额:10 万元
- 项目类别:国际(地区)合作与交流项目
原子尺度光场局域的形成机制、表征和应用研究
- 批准号:11874166
- 批准年份:2018
- 资助金额:63.0 万元
- 项目类别:面上项目
相似国自然基金
{{ item.name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 批准年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}
相似海外基金
{{
item.name }}
{{ item.translate_name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 财政年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}