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Stark Tuning of Single-Photon Emitters in Hexagonal Boron Nitride

六方氮化硼 材料科学 光子 光电子学 氮化物 氮化硼 六方晶系 纳米技术 光学 化学 物理 结晶学 石墨烯 有机化学 图层(电子)
作者
Gichang Noh,Daebok Choi,Jin-Hun Kim,Dong-Gil Im,Yoon-Ho Kim,Hosung Seo,Jieun Lee
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:18 (8): 4710-4715 被引量:142
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.8b01030
摘要

Single-photon emitters play an essential role in quantum technologies, including quantum computing and quantum communications. Atomic defects in hexagonal boron nitride (h-BN) have recently emerged as new room-temperature single-photon emitters in solid-state systems, but the development of scalable and tunable h-BN single-photon emitters requires external methods that can control the emission energy of individual defects. Here, by fabricating van der Waals heterostructures of h-BN and graphene, we demonstrate the electrical control of single-photon emission from atomic defects in h-BN via the Stark effect. By applying an out-of-plane electric field through graphene gates, we observed Stark shifts as large as 5.4 nm per GV/m. The Stark shift generated upon a vertical electric field suggests the existence of out-of-plane dipole moments associated with atomic defect emitters, which is supported by first-principles theoretical calculations. Furthermore, we found field-induced discrete modification and stabilization of emission intensity, which were reversibly controllable with an external electric field.

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