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Cavity-assisted ultrafast long-range periodic energy transfer between plasmonic nanoantennas

Zitieren Sie bitte immer diese URN: urn:nbn:de:bvb:20-opus-173265
  • Radiationless energy transfer is at the core of diverse phenomena, such as light harvesting in photosynthesis\(^1\), energy-transfer-based microspectroscopies\(^2\), nanoscale quantum entanglement\(^3\) and photonic-mode hybridization\(^4\). Typically, the transfer is efficient only for separations that are much shorter than the diffraction limit. This hampers its application in optical communication and quantum information processing, which require spatially selective addressing. Here, we demonstrate highly efficient radiationless coherentRadiationless energy transfer is at the core of diverse phenomena, such as light harvesting in photosynthesis\(^1\), energy-transfer-based microspectroscopies\(^2\), nanoscale quantum entanglement\(^3\) and photonic-mode hybridization\(^4\). Typically, the transfer is efficient only for separations that are much shorter than the diffraction limit. This hampers its application in optical communication and quantum information processing, which require spatially selective addressing. Here, we demonstrate highly efficient radiationless coherent energy transfer over a distance of twice the excitation wavelength by combining localized and delocalized\(^5\) plasmonic modes. Analogous to the Tavis-Cummings model, two whispering-gallery-mode antennas\(^6\) placed in the foci of an elliptical plasmonic cavity\(^7\) fabricated from single-crystal gold plates act as a pair of oscillators coupled to a common cavity mode. Time-resolved two-photon photoemission electron microscopy (TR 2P-PEEM) reveals an ultrafast long-range periodic energy transfer in accordance with the simulations. Our observations open perspectives for the optimization and tailoring of mesoscopic energy transfer and long-range quantum emitter coupling.zeige mehrzeige weniger

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Autor(en): Martin Aeschlimann, Tobias Brixner, Mirko Cinchetti, Benjamin Frisch, Bert Hecht, Matthias Hensen, Bernhard Huber, Christian Kramer, Enno Krauss, Thomas H. Loeber, Walter Pfeiffer, Martin Piecuch, Philip Thielen
URN:urn:nbn:de:bvb:20-opus-173265
Dokumentart:Artikel / Aufsatz in einer Zeitschrift
Institute der Universität:Fakultät für Physik und Astronomie
Fakultät für Chemie und Pharmazie / Institut für Physikalische und Theoretische Chemie
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes / der Zeitschrift (Englisch):Light: Science & Applications
Erscheinungsjahr:2017
Band / Jahrgang:6
Aufsatznummer:e17111
Originalveröffentlichung / Quelle:Light: Science & Applications (2017) 6:e17111. https://doi.org/10.1038/lsa.2017.111
DOI:https://doi.org/10.1038/lsa.2017.111
Allgemeine fachliche Zuordnung (DDC-Klassifikation):5 Naturwissenschaften und Mathematik / 54 Chemie / 540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften
Freie Schlagwort(e):chemistry; nanocavities; nanophotonics and plasmonics; photonic devices
Datum der Freischaltung:30.05.2023
EU-Projektnummer / Contract (GA) number:614623
OpenAIRE:OpenAIRE
Lizenz (Deutsch):License LogoCC BY-NC-ND: Creative-Commons-Lizenz: Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitungen 4.0 International