研究目的
通过扫描隧道显微镜诱导发光(STML)研究在纳米尺度上操控量子发射的能力,以及来自银(111)基底上C60分子薄膜与针尖之间非弹性隧穿过程产生的等离激元光。
研究成果
该研究表明,通过施加外部偏压可调控更大范围材料(而不仅限于先前认知的材料类别)中库仑阻塞现象的发生,尽管宽带隙窄带材料更受青睐。绕过单光子发射中激子使用的意义在于,单光子产生速率不再受激子寿命的限制。
研究不足
提供的文本中未明确详述实验的技术和应用限制,以及潜在的优化领域。
实验采用具有光学通道的扫描隧道显微镜(STM)进行。在针尖与覆盖C60单分子层(ML)薄膜的Ag(111)基底之间形成的结区施加电压偏置。通过反馈回路保持隧穿电流恒定,并对源自隧穿过程的光信号进行表征。利用汉伯里-布朗-特维斯构型的光子强度干涉仪测量其强度关联函数g(2)(t),并通过光谱仪分析其光学频谱。
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scanning tunneling microscope
Used to generate plasmonic light originating from inelastic tunneling processes between a tip and a molecular film of C60 on Ag(111).
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Hanbury Brown and Twiss interferometer
Used to measure the photon intensity correlation function g(2)(t).
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single-photon avalanche detectors
Used to detect photons in the Hanbury Brown and Twiss interferometer setup.
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time-correlated single-photon counter
Used to measure the number of photon coincidence events as a function of time delay t between the SPADs.
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optical spectrometer
Used to analyze the optical spectrum of the light originating from tunneling processes.
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