La caractérisation spectrale de la luminescence des émetteurs quantiques sur une large
les plages de longueurs d'onde et les délais rapides sont importants pour les applications allant
de la biophysique aux technologies quantiques. Nous présentons ici l'application de
spectroscopie à transformée de Fourier dans le domaine temporel, basé sur un modèle compact et stable
interféromètre biréfringent couplé à un supraconducteur à faible nombre d'obscurités
détecteurs à photon unique, à l'étude des émetteurs quantiques. Nous expérimentalement
démontrer que le système permet la spectroscopie des émetteurs quantiques sur une
large intervalle de longueur d'onde allant du proche infrarouge à la gamme des télécommunications, où
les spectromètres à réseau couplés à des caméras InGaAs sont généralement bruyants et
inefficace. Nous montrons en outre que la haute résolution temporelle des photons uniques
détecteurs, qui peut être de l'ordre de quelques dizaines de picosecondes, permet à la
surveillance des changements spectraux dépendants du spin sur des échelles de temps inférieures à la nanoseconde.
Cet article explore les excursions dans le temps et leurs implications.
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