Exploring Fundamental Limits of Quantum Efficiency Measurements Using Quantum Electrodynamics

Photolumineszenz-Techniken spielen eine wichtige Rolle bei der Charakterisierung verschiedener funktionaler Fluorophore in den Lebens- und Materialwissenschaften, in der Biologie und bis hin zu den Quantentechnologien. Ein entscheidender und wichtiger Parameter für den Vergleich von Fluorophoren ist...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Özelci, Ersan
Other Authors: Benson, Oliver
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Humboldt-Universität zu Berlin 2021
Subjects:
pH
Online Access:http://edoc.hu-berlin.de/18452/23202
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/23202-9
http://dx.doi.org/10.18452/22539
id ndltd-HUMBOLT-oai-edoc.hu-berlin.de-18452-23202
record_format oai_dc
spelling ndltd-HUMBOLT-oai-edoc.hu-berlin.de-18452-232022021-03-18T05:08:11Z Exploring Fundamental Limits of Quantum Efficiency Measurements Using Quantum Electrodynamics Özelci, Ersan Benson, Oliver Balasubramanian, Kannan Menezes, Leonardo de Souza Quanteneffizienz Drexhage Fluorophoren pH Quantum Efficiency Local Density of States Drexhage Fluorophore 530 Physik ddc:530 Photolumineszenz-Techniken spielen eine wichtige Rolle bei der Charakterisierung verschiedener funktionaler Fluorophore in den Lebens- und Materialwissenschaften, in der Biologie und bis hin zu den Quantentechnologien. Ein entscheidender und wichtiger Parameter für den Vergleich von Fluorophoren ist die Quanteneffizienz, die ein direktes Maß für die Umwandlungseffizienz von absorbierten Photonen in emittierte Photonen darstellt. Diese Größe charakterisiert die Nutzbarkeit von Emittern für Anwendungen in optischen Geräten, Einzelphotonenquellen und im biomedizinischen Bereich. Mehrere Techniken wie optische und photothermische Methoden werden verwendet, um die photolumineszente Quanteneffizienz zu messen, und so die Eignung von Fluorophoren für verschiedene Anwendungen zu bewerten. Quanteneffizienz-Messungen können jedoch eine Herausforderung für hochverdünnte Fluorophore sein, die in dünne Schichten eingebettet sind. Die in dieser Arbeit beschriebene Forschung überwindet die Herausforderungen der Quanteneffizienzmessung durch eine Modifikation der Wechselwirkung zwischen Licht und Umgebung. Photoluminescence techniques play an important role for characterization of various functional fluorophores in the life and material sciences from biology to quantum technologies. A crucial and key parameter for comparing the performance of fluorophores is the photoluminescence quantum efficiency or quantum yield, which presents a direct measure of conversion efficiency of absorbed photons into emitted photons. This quantity characterizes the performance of emitters for applications in optical devices as single photon sources and in the biomedical sector. Several techniques such as optical and photothermal methods are used to measure the photoluminescence quantum efficiency of emitters in various environments and aggregation states. Quantum efficiency measurements can be challenging for fluorophores in solid matrix, in scattering systems and for highly diluted fluorophores embedded to thin films. The research described in this thesis overcomes these challenges by performing quantum efficiency measurement via modifying the spontaneous emission as a fundamental process of light-matter interaction. 2021-03-16 doctoralThesis doc-type:doctoralThesis http://edoc.hu-berlin.de/18452/23202 urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/23202-9 http://dx.doi.org/10.18452/22539 eng (CC BY 4.0) Attribution 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ application/pdf Humboldt-Universität zu Berlin
collection NDLTD
language English
format Doctoral Thesis
sources NDLTD
topic Quanteneffizienz
Drexhage
Fluorophoren
pH
Quantum Efficiency
Local Density of States
Drexhage
Fluorophore
530 Physik
ddc:530
spellingShingle Quanteneffizienz
Drexhage
Fluorophoren
pH
Quantum Efficiency
Local Density of States
Drexhage
Fluorophore
530 Physik
ddc:530
Özelci, Ersan
Exploring Fundamental Limits of Quantum Efficiency Measurements Using Quantum Electrodynamics
description Photolumineszenz-Techniken spielen eine wichtige Rolle bei der Charakterisierung verschiedener funktionaler Fluorophore in den Lebens- und Materialwissenschaften, in der Biologie und bis hin zu den Quantentechnologien. Ein entscheidender und wichtiger Parameter für den Vergleich von Fluorophoren ist die Quanteneffizienz, die ein direktes Maß für die Umwandlungseffizienz von absorbierten Photonen in emittierte Photonen darstellt. Diese Größe charakterisiert die Nutzbarkeit von Emittern für Anwendungen in optischen Geräten, Einzelphotonenquellen und im biomedizinischen Bereich. Mehrere Techniken wie optische und photothermische Methoden werden verwendet, um die photolumineszente Quanteneffizienz zu messen, und so die Eignung von Fluorophoren für verschiedene Anwendungen zu bewerten. Quanteneffizienz-Messungen können jedoch eine Herausforderung für hochverdünnte Fluorophore sein, die in dünne Schichten eingebettet sind. Die in dieser Arbeit beschriebene Forschung überwindet die Herausforderungen der Quanteneffizienzmessung durch eine Modifikation der Wechselwirkung zwischen Licht und Umgebung. === Photoluminescence techniques play an important role for characterization of various functional fluorophores in the life and material sciences from biology to quantum technologies. A crucial and key parameter for comparing the performance of fluorophores is the photoluminescence quantum efficiency or quantum yield, which presents a direct measure of conversion efficiency of absorbed photons into emitted photons. This quantity characterizes the performance of emitters for applications in optical devices as single photon sources and in the biomedical sector. Several techniques such as optical and photothermal methods are used to measure the photoluminescence quantum efficiency of emitters in various environments and aggregation states. Quantum efficiency measurements can be challenging for fluorophores in solid matrix, in scattering systems and for highly diluted fluorophores embedded to thin films. The research described in this thesis overcomes these challenges by performing quantum efficiency measurement via modifying the spontaneous emission as a fundamental process of light-matter interaction.
author2 Benson, Oliver
author_facet Benson, Oliver
Özelci, Ersan
author Özelci, Ersan
author_sort Özelci, Ersan
title Exploring Fundamental Limits of Quantum Efficiency Measurements Using Quantum Electrodynamics
title_short Exploring Fundamental Limits of Quantum Efficiency Measurements Using Quantum Electrodynamics
title_full Exploring Fundamental Limits of Quantum Efficiency Measurements Using Quantum Electrodynamics
title_fullStr Exploring Fundamental Limits of Quantum Efficiency Measurements Using Quantum Electrodynamics
title_full_unstemmed Exploring Fundamental Limits of Quantum Efficiency Measurements Using Quantum Electrodynamics
title_sort exploring fundamental limits of quantum efficiency measurements using quantum electrodynamics
publisher Humboldt-Universität zu Berlin
publishDate 2021
url http://edoc.hu-berlin.de/18452/23202
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-110-18452/23202-9
http://dx.doi.org/10.18452/22539
work_keys_str_mv AT ozelciersan exploringfundamentallimitsofquantumefficiencymeasurementsusingquantumelectrodynamics
_version_ 1719383909061361664