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Nanodiamond-based nanostructures for coupling nitrogen-vacancy centres to metal nanoparticles and semiconductor quantum dots

机译:基于纳米金刚石的纳米结构用于将氮空位中心耦合到金属纳米颗粒和半导体量子点

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摘要

The ability to control the interaction between nitrogen-vacancy centres in diamond and photonic and/or broadband plasmonic nanostructures is crucial for the development of solid-state quantum devices with optimum performance. However, existing methods typically employ top-down fabrication, which restrict scalable and feasible manipulation of nitrogen-vacancy centres. Here, we develop a general bottom-up approach to fabricate an emerging class of freestanding nanodiamond-based hybrid nanostructures with external functional units of either plasmonic nanoparticles or excitonic quantum dots. Precise control of the structural parameters (including size, composition, coverage and spacing of the external functional units) is achieved, representing a pre-requisite for exploring the underlying physics. Fine tuning of the emission characteristics through structural regulation is demonstrated by performing single-particle optical studies. This study opens a rich toolbox to tailor properties of quantum emitters, which can facilitate design guidelines for devices based on nitrogen-vacancy centres that use these freestanding hybrid nanostructures as building blocks.
机译:控制金刚石中的氮空位中心与光子和/或宽带等离激元纳米结构之间相互作用的能力对于开发具有最佳性能的固态量子器件至关重要。然而,现有方法通常采用自上而下的制造方法,这限制了氮空位中心的可扩展性和可行性。在这里,我们开发了一种通用的自下而上方法,以制造新兴的一类基于等离子纳米粒子或激子量子点的外部功能单元的基于独立纳米金刚石的杂化纳米结构。实现了对结构参数(包括外部功能单元的大小,组成,覆盖范围和间距)的精确控制,这是探索基础物理学的先决条件。通过进行单粒子光学研究证明了通过结构调节对发射特性进行微调。这项研究打开了一个丰富的工具箱,可量身定制量子发射器的特性,从而可以简化基于氮空位中心的设备的设计指南,这些中心使用这些独立的杂化纳米结构作为构建基块。

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