Web of Science: 21 citas, Scopus: 18 citas, Google Scholar: citas,
Fast electrical modulation of strong near-field interactions between erbium emitters and graphene
Cano, Daniel (Institut de Ciències Fotòniques)
Ferrier, Alban (Faculté des Sciences et Ingénierie)
Soundarapandian, Karuppasamy (Institut de Ciències Fotòniques)
Reserbat-Plantey, Antoine (Institut de Ciències Fotòniques)
Scarafagio, Marion (Institut de Recherche de Chimie Paris)
Tallaire, Alexandre (Institut de Recherche de Chimie Paris)
Seyeux, Antoine (Institut de Recherche de Chimie Paris)
Marcus, Philippe (Institut de Recherche de Chimie Paris)
Riedmatten, Hugues de (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats)
Goldner, Philippe (Institut de Recherche de Chimie Paris)
Koppens, Frank (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats)
Tielrooij, Klaas-Jan. (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)

Fecha: 2020
Resumen: Combining the quantum optical properties of single-photon emitters with the strong near-field interactions available in nanophotonic and plasmonic systems is a powerful way of creating quantum manipulation and metrological functionalities. The ability to actively and dynamically modulate emitter-environment interactions is of particular interest in this regard. While thermal, mechanical and optical modulation have been demonstrated, electrical modulation has remained an outstanding challenge. Here we realize fast, all-electrical modulation of the near-field interactions between a nanolayer of erbium emitters and graphene, by in-situ tuning the Fermi energy of graphene. We demonstrate strong interactions with a >1000-fold increased decay rate for ~25% of the emitters, and electrically modulate these interactions with frequencies up to 300 kHz - orders of magnitude faster than the emitter's radiative decay (~100 Hz). This constitutes an enabling platform for integrated quantum technologies, opening routes to quantum entanglement generation by collective plasmon emission or photon emission with controlled waveform.
Ayudas: European Commission 712721
European Commission 726001
European Commission 785219
European Commission 804349
European Commission 820378
European Commission 881603
Ministerio de Economía y Competitividad FIS2017-91599-EXP
Ministerio de Economía y Competitividad SEV-2017-0706
Ministerio de Economía y Competitividad FIS2016-81044-P
Ministerio de Economía y Competitividad SEV-2015-0522
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2017/SGR-1656
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Lengua: Anglès
Documento: Article ; recerca ; Versió publicada
Materia: Graphene ; Nanoscale materials ; Optical materials and structures
Publicado en: Nature communications, Vol. 11 (2020) , art. 4094, ISSN 2041-1723

DOI: 10.1038/s41467-020-17899-7
PMID: 32796825


8 p, 992.2 KB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Documentos de los grupos de investigación de la UAB > Centros y grupos de investigación (producción científica) > Ciencias > Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Artículos > Artículos de investigación
Artículos > Artículos publicados

 Registro creado el 2020-11-18, última modificación el 2022-09-11



   Favorit i Compartir