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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Haws,&#x20;Cori</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">2024-01-12T03:32:25Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-12T03:32:25Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2022-08-25</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2022-02</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="issn">0003-6951</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;76791</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">To&#x20;implement&#x20;quantum&#x20;light&#x20;sources&#x20;based&#x20;on&#x20;quantum&#x20;emitters&#x20;in&#x20;applications,&#x20;it&#x20;is&#x20;desirable&#x20;to&#x20;improve&#x20;the&#x20;extraction&#x20;efficiency&#x20;of&#x20;single&#x20;photons.&#x20;In&#x20;particular,&#x20;controlling&#x20;the&#x20;directionality&#x20;and&#x20;solid&#x20;angle&#x20;of&#x20;the&#x20;emission&#x20;are&#x20;key&#x20;parameters,&#x20;for&#x20;instance,&#x20;to&#x20;couple&#x20;single&#x20;photons&#x20;into&#x20;optical&#x20;fibers&#x20;and&#x20;send&#x20;the&#x20;information&#x20;encoded&#x20;in&#x20;quantum&#x20;light&#x20;over&#x20;long&#x20;distances,&#x20;for&#x20;quantum&#x20;communication&#x20;applications.&#x20;In&#x20;addition,&#x20;fundamental&#x20;studies&#x20;of&#x20;the&#x20;radiative&#x20;behavior&#x20;of&#x20;quantum&#x20;emitters,&#x20;including&#x20;studies&#x20;of&#x20;coherence&#x20;and&#x20;blinking,&#x20;benefit&#x20;from&#x20;such&#x20;improved&#x20;photon&#x20;collection.&#x20;Quantum&#x20;dots&#x20;grown&#x20;via&#x20;Stranski？Krastanov&#x20;technique&#x20;have&#x20;shown&#x20;to&#x20;be&#x20;good&#x20;candidates&#x20;for&#x20;bright,&#x20;coherent,&#x20;indistinguishable&#x20;quantum&#x20;light&#x20;emission.&#x20;However,&#x20;one&#x20;of&#x20;the&#x20;challenges&#x20;associated&#x20;with&#x20;these&#x20;quantum&#x20;light&#x20;sources&#x20;arises&#x20;from&#x20;the&#x20;fact&#x20;that&#x20;the&#x20;emission&#x20;wavelengths&#x20;can&#x20;vary&#x20;from&#x20;one&#x20;emitter&#x20;to&#x20;the&#x20;other.&#x20;To&#x20;this&#x20;end,&#x20;broadband&#x20;light&#x20;extractors&#x20;that&#x20;do&#x20;not&#x20;rely&#x20;on&#x20;high-quality&#x20;factor&#x20;optical&#x20;cavities&#x20;would&#x20;be&#x20;desirable,&#x20;so&#x20;that&#x20;no&#x20;tuning&#x20;between&#x20;the&#x20;quantum&#x20;dot&#x20;emission&#x20;wavelength&#x20;and&#x20;the&#x20;resonator&#x20;used&#x20;to&#x20;increase&#x20;the&#x20;light&#x20;extraction&#x20;is&#x20;needed.&#x20;Here,&#x20;we&#x20;show&#x20;that&#x20;metallic&#x20;nano-rings&#x20;combined&#x20;with&#x20;gold&#x20;back&#x20;reflectors&#x20;increase&#x20;the&#x20;collection&#x20;efficiency&#x20;of&#x20;single&#x20;photons,&#x20;and&#x20;we&#x20;study&#x20;the&#x20;statistics&#x20;of&#x20;this&#x20;effect&#x20;when&#x20;quantum&#x20;dots&#x20;are&#x20;spatially&#x20;randomly&#x20;distributed&#x20;within&#x20;the&#x20;nano-rings.&#x20;We&#x20;show&#x20;an&#x20;average&#x20;increase&#x20;in&#x20;the&#x20;brightness&#x20;of&#x20;about&#x20;a&#x20;factor&#x20;7.5,&#x20;when&#x20;comparing&#x20;emitters&#x20;within&#x20;and&#x20;outside&#x20;the&#x20;nano-rings,&#x20;in&#x20;devices&#x20;with&#x20;a&#x20;gold&#x20;back&#x20;reflector,&#x20;and&#x20;we&#x20;measure&#x20;count&#x20;rates&#x20;exceeding&#x20;7？×？10&#x20;6&#x20;photons&#x20;per&#x20;second&#x20;and&#x20;single&#x20;photon&#x20;purities&#x20;as&#x20;high&#x20;as&#x20;85%&#x20;±&#x20;1%.&#x20;These&#x20;results&#x20;are&#x20;important&#x20;steps&#x20;toward&#x20;the&#x20;realization&#x20;of&#x20;scalable,&#x20;broadband,&#x20;easy&#x20;to&#x20;fabricate&#x20;sources&#x20;of&#x20;quantum&#x20;light&#x20;for&#x20;quantum&#x20;communication&#x20;applications.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">American&#x20;Institute&#x20;of&#x20;Physics</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Broadband,&#x20;efficient&#x20;extraction&#x20;of&#x20;quantum&#x20;light&#x20;by&#x20;a&#x20;photonic&#x20;device&#x20;comprised&#x20;of&#x20;a&#x20;metallic&#x20;nano-ring&#x20;and&#x20;a&#x20;gold&#x20;back&#x20;reflector</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1063&#x2F;5.0082347</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Applied&#x20;Physics&#x20;Letters,&#x20;v.120,&#x20;no.8</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Applied&#x20;Physics&#x20;Letters</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">120</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="number">8</dcvalue>
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<dcvalue element="relation" qualifier="journalWebOfScienceCategory">Physics,&#x20;Applied</dcvalue>
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