SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Kuisma Mikael Juhani 1984)
 

Sökning: WFRF:(Kuisma Mikael Juhani 1984) > (2022) > Ultrastrong Couplin...

Ultrastrong Coupling of a Single Molecule to a Plasmonic Nanocavity: A First-Principles Study

Kuisma, Mikael Juhani, 1984 (författare)
Jyväskylän Yliopisto,University of Jyväskylä,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Rousseaux, Benjamin, 1988 (författare)
Ecole Normale Superieure (ENS),Sorbonne Université,Sorbonne University
Czajkowski, K. M. (författare)
Uniwersytet Warszawski,University of Warsaw
visa fler...
Rossi, Tuomas, 1988 (författare)
Aalto-Yliopisto,Aalto University,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Shegai, Timur, 1982 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Erhart, Paul, 1978 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Antosiewicz, Tomasz, 1981 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology,Uniwersytet Warszawski,University of Warsaw
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-03-02
2022
Engelska.
Ingår i: ACS Photonics. - : American Chemical Society (ACS). - 2330-4022. ; 9, s. 1065-1077
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Ultrastrong coupling (USC) is a distinct regime of light-matter interaction in which the coupling strength is comparable to the resonance energy of the cavity or emitter. In the USC regime, common approximations to quantum optical Hamiltonians, such as the rotating wave approximation, break down as the ground state of the coupled system gains photonic character due to admixing of vacuum states with higher excited states, leading to ground-state energy changes. USC is usually achieved by collective coherent coupling of many quantum emitters to a single mode cavity, whereas USC with a single molecule remains challenging. Here, we show by time-dependent density functional theory (TDDFT) calculations that a single organic molecule can reach USC with a plasmonic dimer, consisting of a few hundred atoms. In this context, we discuss the capacity of TDDFT to represent strong coupling and its connection to the quantum optical Hamiltonian. We find that USC leads to appreciable ground-state energy modifications accounting for a non-negligible part of the total interaction energy, comparable to kBT at room temperature.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Atom- och molekylfysik och optik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Atom and Molecular Physics and Optics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Annan fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Other Physics Topics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Nyckelord

strong coupling
excitons
time-dependent density functional theory
nanophotonics
plasmonics

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy