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Los dispositivos fotónicos cuánticos requieren fuentes robustas de un solo fotón para llevar a cabo protocolos básicos de computación y comunicación. Por lo tanto, el desarrollo de fuentes de luz cuántica escalables, integrables y eficientes se ha vuelto crucial para la realización de dispositivos fotónicos cuánticos. Los puntos cuánticos individuales son fuentes prometedoras de luz cuántica debido a su longitud de onda de emisión ajustable. Aquí, mostramos la aparición de un comportamiento de emisión antibunching similar al de un emisor cuántico cuando múltiples puntos cuánticos se encuentran en las cercanías de partículas plasmónicas. Para evaluar la robustez de este fenómeno, consideramos tanto partículas monometálicas como bimetálicas. Encontramos que la intensidad de fotoluminiscencia de los puntos cuánticos acoplados a plasmones se ajusta bien a una única ley de potencia sublineal que es distinta del comportamiento de los agregados de CQD. Significativamente, encontramos que el acoplamiento plasmonico resulta en una reducción del parpadeo, permitiendo así la realización de una fuente de un solo fotón más estable y confiable. Se discuten los posibles roles de las interacciones excitónicas emergentes en el sistema acoplado.
Mondal et al. (2024) estudiaron esta cuestión.