Key points are not available for this paper at this time.
그리고 나노큐브-오버-미러 시스템에서 고도로 제한된 나노 캐비티 플라스몬을 관찰합니다. 우리는 동시에 어두운 배경에서 스캐터링 스펙트럼의 하이브리드 시스템의 안티크로싱 분산 곡선과 1700배 증가한 광발광을 관찰합니다. 우리는 중간 결합 영역에서 플라스몬 및 엑시톤 구성 요소의 지역 상태 밀도 증가로 인해 큰 광발광 증가가 발생한다고 설명합니다. 또한 하이브리드 시스템의 수축을 통해 나노큐브와 금속 필름 사이의 핫스팟 크기를 줄임으로써 보다 높은 제한이 달성됩니다. 수치 계산은 실험 관찰을 재현하고 상호작용에 참여하는 엑시톤의 유효한 수를 제공합니다. 이 고도로 밀집된 시스템은 깊은 서브웨이브 길이 스케일에서 양자 캐비티 전자기학을 위한 실온 테스트 플랫폼을 제공합니다.
Sun et al. (Mon,)가 이 질문을 연구했습니다.