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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Haws,&#x20;Cori</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Guha,&#x20;Biswarup</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Perez,&#x20;Edgar</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Davanco,&#x20;Marcelo</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Song,&#x20;Jin&#x20;Dong</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Srinivasan,&#x20;Kartik</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Sapienza,&#x20;Luca</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-12T03:02:09Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-12T03:02:09Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2022-08-25</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2022-06</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="issn">2633-4356</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;76695</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">The&#x20;ability&#x20;to&#x20;combine&#x20;different&#x20;materials&#x20;enables&#x20;a&#x20;combination&#x20;of&#x20;complementary&#x20;properties&#x20;and&#x20;device&#x20;engineering&#x20;that&#x20;cannot&#x20;be&#x20;found&#x20;or&#x20;exploited&#x20;within&#x20;a&#x20;single&#x20;material&#x20;system.&#x20;In&#x20;the&#x20;realm&#x20;of&#x20;quantum&#x20;nanophotonics,&#x20;one&#x20;might&#x20;want&#x20;to&#x20;increase&#x20;device&#x20;functionality&#x20;by,&#x20;for&#x20;instance,&#x20;combining&#x20;efficient&#x20;classical&#x20;and&#x20;quantum&#x20;light&#x20;emission&#x20;available&#x20;in&#x20;III？V&#x20;semiconductors,&#x20;low-loss&#x20;light&#x20;propagation&#x20;accessible&#x20;in&#x20;silicon-based&#x20;materials,&#x20;fast&#x20;electro-optical&#x20;properties&#x20;of&#x20;lithium&#x20;niobate,&#x20;and&#x20;broadband&#x20;reflectors&#x20;and&#x2F;or&#x20;buried&#x20;metallic&#x20;contacts&#x20;for&#x20;local&#x20;electric&#x20;field&#x20;application&#x20;or&#x20;electrical&#x20;injection&#x20;of&#x20;emitters.&#x20;However,&#x20;combining&#x20;different&#x20;materials&#x20;on&#x20;a&#x20;single&#x20;wafer&#x20;is&#x20;challenging&#x20;and&#x20;may&#x20;result&#x20;in&#x20;low&#x20;reproducibility&#x20;and&#x2F;or&#x20;low&#x20;yield.&#x20;For&#x20;instance,&#x20;direct&#x20;epitaxial&#x20;growth&#x20;requires&#x20;crystal&#x20;lattice&#x20;matching&#x20;for&#x20;producing&#x20;of&#x20;defect-free&#x20;films,&#x20;and&#x20;wafer&#x20;bonding&#x20;requires&#x20;considerable&#x20;and&#x20;costly&#x20;process&#x20;development&#x20;for&#x20;high&#x20;bond&#x20;strength&#x20;and&#x20;yield.&#x20;We&#x20;propose&#x20;a&#x20;transfer&#x20;printing&#x20;technique&#x20;based&#x20;on&#x20;the&#x20;removal&#x20;of&#x20;arrays&#x20;of&#x20;free-standing&#x20;membranes&#x20;and&#x20;their&#x20;deposition&#x20;onto&#x20;a&#x20;host&#x20;material&#x20;using&#x20;a&#x20;thermal&#x20;release&#x20;adhesive&#x20;tape-assisted&#x20;process.&#x20;This&#x20;approach&#x20;is&#x20;versatile,&#x20;in&#x20;that&#x20;it&#x20;poses&#x20;limited&#x20;restrictions&#x20;on&#x20;the&#x20;transferred&#x20;and&#x20;host&#x20;materials.&#x20;In&#x20;particular,&#x20;we&#x20;transfer&#x20;190&#x20;nm-thick&#x20;GaAs&#x20;membranes&#x20;that&#x20;contain&#x20;InAs&#x20;quantum&#x20;dots&#x20;and&#x20;which&#x20;have&#x20;dimensions&#x20;up&#x20;to&#x20;about&#x20;260&#x20;μm&#x20;×&#x20;80&#x20;μm&#x20;onto&#x20;a&#x20;gold-coated&#x20;silicon&#x20;substrate.&#x20;We&#x20;show&#x20;that&#x20;the&#x20;presence&#x20;of&#x20;a&#x20;back&#x20;reflector&#x20;combined&#x20;with&#x20;the&#x20;etching&#x20;of&#x20;micropillars&#x20;significantly&#x20;increases&#x20;the&#x20;extraction&#x20;efficiency&#x20;of&#x20;quantum&#x20;light&#x20;from&#x20;a&#x20;single&#x20;quantum&#x20;dot&#x20;line,&#x20;reaching&#x20;photon&#x20;fluxes&#x20;exceeding&#x20;8&#x20;×&#x20;10&#x20;5&#x20;photons&#x20;per&#x20;second.&#x20;This&#x20;flux&#x20;is&#x20;four&#x20;times&#x20;higher&#x20;than&#x20;the&#x20;highest&#x20;count&#x20;rates&#x20;measured&#x20;from&#x20;emitters&#x20;outside&#x20;the&#x20;pillars&#x20;on&#x20;the&#x20;same&#x20;chip.&#x20;Given&#x20;its&#x20;versatility&#x20;and&#x20;ease&#x20;of&#x20;processing,&#x20;this&#x20;technique&#x20;provides&#x20;a&#x20;path&#x20;to&#x20;realising&#x20;hybrid&#x20;quantum&#x20;nanophotonic&#x20;devices&#x20;that&#x20;combine&#x20;virtually&#x20;any&#x20;material&#x20;in&#x20;which&#x20;free-standing&#x20;membranes&#x20;can&#x20;be&#x20;made&#x20;onto&#x20;any&#x20;host&#x20;substrate,&#x20;without&#x20;specific&#x20;compatibility&#x20;issues&#x20;and&#x2F;or&#x20;requirements.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">IOP&#x20;Publishing</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Thermal&#x20;release&#x20;tape-assisted&#x20;semiconductor&#x20;membrane&#x20;transfer&#x20;process&#x20;for&#x20;hybrid&#x20;photonic&#x20;devices&#x20;embedding&#x20;quantum&#x20;emitters</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1088&#x2F;2633-4356&#x2F;ac603e</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Materials&#x20;for&#x20;Quantum&#x20;Technology,&#x20;v.2,&#x20;no.2</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Materials&#x20;for&#x20;Quantum&#x20;Technology</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">2</dcvalue>
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