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Silizium-Vakanz Farbzentren in Phosphor-dotiertem Diamant für helle Einzelphotonenemission unter elektrischem Pumpen

Antragsteller Professor Dr. Mario Agio
Fachliche Zuordnung Experimentelle Physik der kondensierten Materie
Theoretische Physik der kondensierten Materie
Förderung Förderung von 2019 bis 2023
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 410405168
 
Erstellungsjahr 2024

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Effiziente und skalierbare Einzelphotonenquellen sind für die Entwicklung zahlreicher Quanteninformationstechnologien wie optische Quantencomputer und sichere Kommunikationsleitungen entscheidend. Farbzentren sind Punktdefekte im Kristallgitter, die sich fast wie isolierte Atome verhalten. Diese Eigenschaft ermöglicht eine helle Photo- und Elektrolumineszenz mit einem scharfen Emissionsspektrum. Es ist jedoch eine Herausforderung, skalierbare und reproduzierbare Technologien auf der Basis dieser Emitter zu entwickeln. Insbesondere ist es schwierig, sie präzise mit photonischen und elektronischen Nanostrukturen zu kombinieren, die zum Erzielen einer hohen Helligkeit und Kontrolle benötigt werden. Ziel dieses Projekts war die Entwicklung und Untersuchung einer neuartigen Klasse heller SPS auf Diamant, die unter Umgebungsbedingungen arbeiten und effizient elektrisch angetrieben werden können. Der Schwerpunkt lag auf einem neuartigen elektrischen Pumpschema auf Basis einer Schottky-Diode, das die Möglichkeit bietet, Minoritätsladungsträger effizient direkt aus dem Metall in Diamant zu injizieren und keine komplexen und teuren p-i-n-Diamantübergänge erfordert. Wir haben Silizium-Leerstellen-Farbzentren (SiV) in phosphordotiertem Diamant erzeugt und deren Einzelphotonen-Emissionseigenschaften untersucht. Als nächstes erhielten wir Schottky-Dioden durch die Herstellung geeigneter Goldkontakte. Mit solchen Geräten haben wir die Möglichkeit der elektrischen Anregung von SiV- Zentren bei Raumtemperatur und höherer Temperatur demonstriert. Damit haben wir einen Machbarkeitsnachweis für eine diamantbasierte Lichtquelle im Chip-Maßstab erbracht, die als neuartige SPS für Quanteninformation und Quantenkommunikation, aber auch als neue Klasse von Leuchtdioden auf Diamantbasis dienen und diese inspirieren wird. Unsere Aktivitäten haben auch wertvolle Erkenntnisse in der Nanophotonik und Materialwissenschaft generiert, die auf andere Anwendungsbereiche übertragen werden sollen.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

 
 

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