Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
La interacción coherente entre emisores cuánticos y modos fotónicos en cavidades subyace en muchas de las estrategias actuales que buscan generar y controlar estados cuánticos fotónicos. Una nanocavidad plasmónica proporciona una solución potente para reducir los volúmenes de modo efectivos hasta la escala nanométrica, pero el control espacial a escala atómica del acoplamiento con un solo emisor molecular es un desafío. Aquí demostramos control espacial subnanométrico sobre el acoplamiento coherente entre una sola molécula y una nanocavidad plasmónica en estrecha proximidad al monitorear la evolución de las formas de línea de Fano y los desplazamientos de Lamb fotónicos en espectros de luminiscencia inducida por electrones en túneles. La evolución de las caídas de Fano permite determinar la distancia de interacción efectiva de aproximadamente 1 nm, fuerzas de acoplamiento que alcanzan aproximadamente 15 meV y un importante desplazamiento de Lamb fotónico inducido por auto-interacción de hasta aproximadamente 3 meV. Estos resultados abren nuevas vías para controlar la interferencia cuántica y la interacción campo-materia a la escala nanométrica.
Zhang et al. (Vie,) estudiaron esta cuestión.