Show simple item record

dc.contributor.authorDutta, Arpan
dc.date.accessioned2023-11-16T10:01:37Z
dc.date.available2023-11-16T10:01:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-951-39-9835-6
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91937
dc.description.abstractInteraction between organic molecules and confined light can influence the molecular responses in the weak coupling regime and can even alter the molecular properties when the coupling is strong. The latter is crucial to achieve a leap in organic photovoltaics, material science, and modern organic nanophotonics to name a few. Optical nanostructures are usually employed to obtain the confined light and this dissertation focuses on optimization of such nanostructures in order to attain effective light-matter coupling resulting in a modification of the photochemical properties of the coupled molecules. Three kinds of optical nanostructures, namely plasmonic, photonic, and excitonic nanostructures have been studied. Computational and experimental studies reveal that in the weak coupling regime, subradiant plasmonic modes supported by metallic Fano-resonant oligomers and gratings can optimally enhance the molecular Raman response, while planar metallic Fabry-Pérot cavities with a reflective geometry, i.e., a leaky top and a non-transparent bottom mirrors, can optimally enhance the molecular emission. In the strong coupling regime, similar cavities sustaining hybrid light-matter states, cavity polaritons, can modify the emission yield of an ultrafast photochemical reaction. The dissertation also studies fully organic nanostructures made of polymer doped with excitonic molecules. The findings show that optical properties of such excitonic nanostructures can be tuned via molecular concentration of the dopants and in the weak coupling regime, they can provide equivalent or even better confinement of light compared to the plasmonic systems. However, in the strong coupling regime, in most of the cases, excitonic nanostructures can only support the strong coupling induced transparency and cannot sustain the hybrid polaritonic states due to spectrally limited operation range. The findings reported in this dissertation are important for development of novel nanodevices and for facilitation of engineered light-matter coupling in order to manipulate material properties. This dissertation contains six chapters, six published articles, and two preprints that are currently in the peer review phase.en
dc.description.abstractHeikkokin vuorovaikutus orgaanisten molekyylien ja vangitun (confined) valon välillä voi vaikuttaa molekyylien kemialliseen vasteeseen, mutta se voi myös jopa muuntaa molekyylin kemiallisia ominaisuuksia, kun vuorovaikutusta kasvatetaan vahvan kytkennän alueelle. Näistä erityisesti jälkimmäinen, eli kemiallisten ominaisuuksien muokkaus on tärkeä ominaisuus, koska se voi mahdollistaa merkittävän kehitysloikan muun muassa orgaanisissa aurinkokennoissa, materiaalitieteissä sekä orgaanisen nanofotoniikan sovellutuksissa. Tiedeyhteisö käyttää optisia nanorakenteita vangitsemaan valoa. Tämä tutkielma keskittyy tällaisten rakenteiden optimointiin kyllin tehokkaan kytkennän aikaansaamiseksi, jotta kytkettyjen molekyylinen kemiallisiin ominaisuuksiin kyettäisiin vaikuttamaan. Tutkielma keskittyy kolmen tyyppisiin optisiin nanorakenteisiin: plasmonisiin-, fotonisiin- ja eksitonisiin. Työssä käytetyt laskennalliset ja kokeelliset menetelmät paljastavat, että heikon kytkennän rajalla pimeät (subradiant) plasmoniset värähtelymoodit metallisissa Fano-resonoivissa oligomeereissä sekä hiloissa voivat parantaa molekulaarista Raman vastetta, kun taas täysin heijastavalla pohjapeilillä varustetut metalliset Fabry-Pérot -tyyppiset kaviteetit kykenevät vahvistamaan molekyylien emissiota. Vahvan kytkennän rajalla vastaavanlaisia kaviteetteja voidaan käyttää luomaan hybridisoituneita valon ja materian superpositiotiloja polaritoneja, joilla voidaan muokata ultranopean fotokemiallisen reaktion kvanttisaantoa. Väitöskirjan tutkimus perehtyy myös täysin orgaanisiin nanorakenteisiin, jotka on valmistettu eksitonisilla molekyyleillä seostetusta polymeeriseoksesta. Löydökset osoittavat, että tällaisten rakenteiden optisia ominaisuuksia voidaan säätää seostuksessa käytettävän molekyylin konsentraatiolla ja, että heikon kytkennän alueella ne voivat tarjota yhtä hyvän tai jopa paremman keinon vangita valoa kuin vastaavat plasmoniset rakenteet. Useimmat tutkituista orgaanisista nanorakenteista eivät kuitenkaan pystyneet ylläpitämään vahvan kytkennän aikaansaamia polariton-tiloja, rajallisen spektraalisen toiminta-alueensa takia, mutta vahva kytkentä oli silti havaittavissa sen aiheuttaman läpinäkyvyyden kautta. Tutkielmassa esiin tulleet löydökset ovat merkittäviä uudenlaisten nanolaitteiden kehitystyössä ja edesauttavat ponnisteluissa kohti materiaaliominaisuuksien muokkaamista vahvan kytkennän avulla. Tämä tutkielma sisältää kuusi lukua, kuusi julkaistua artikkelia sekä kaksi esivedosta (preprint), jotka ovat parhaillaan vertaisarvioitavana.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJYU Dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Dutta, A., Alam, K., Nuutinen, T., Hulkko, E., Karvinen, P., Kuittinen, M., Toppari, J. J., & Vartiainen, E. M. (2019). Influence of Fano resonance on SERS enhancement in Fano-plasmonic oligomers. <i>Optics Express, 27(21), 30031-30043.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1364/OE.27.030031"target="_blank"> 10.1364/OE.27.030031</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Dutta, A., & Vartiainen, E. M. (2020). Spatial localization of hotspots in Fano-resonant plasmonic oligomers for surface-enhanced coherent anti-Stokes Raman scattering. <i>Journal of the European Optical Society : Rapid Publications, 16, Article 8.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1186/s41476-020-00128-5"target="_blank"> 10.1186/s41476-020-00128-5</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Dutta, A., Nuutinen, T., Alam, K., Matikainen, A., Li, P., Hulkko, E., Toppari, J. J., Lipsanen, H., & Kang, G. (2020). Fabrication-friendly polarization-sensitive plasmonic grating for optimal surface-enhanced Raman spectroscopy. <i>Journal of the European Optical Society : Rapid Publications, 16, Article 22.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1186/s41476-020-00144-5"target="_blank"> 10.1186/s41476-020-00144-5</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Dutta, A., Tiainen, V., & Toppari, J. J. (2021). Optimizing geometry of low-Q all-metal Fabry-Pérot microcavity for fluorescence spectroscopy. <i>IOP SciNotes, 2(1), Article 015205. </i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1088/2633-1357/abec2b"target="_blank"> 10.1088/2633-1357/abec2b </a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Dutta, A., Tiainen, V., Qureshi, H. A., Duarte, L., & Toppari, J. J. (2022). Modeling optical constants from the absorption of organic thin films using a modified Lorentz oscillator model. <i>Optical Materials Express, 12(7), 2855-2869. </i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1364/OME.459938"target="_blank"> 10.1364/OME.459938</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VI:</b> Dutta, A., Tiainen, V., Duarte, L., Markeševi´c, N., Morozov, D., Qureshi, H. A., Groenhof, G. and Toppari, J. J. Ultra-fast photochemistry in the strong light-matter coupling regime. <i>Preprint.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3237899/v1"target="_blank"> 10.21203/rs.3.rs-3237899/v1</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VII:</b> Dutta, A., & Toppari, J. J. (2023). Effect of molecular concentration on excitonic nanostructure based refractive index sensing and near-field enhanced spectroscopy. <i>Optical Materials Express, 13(8), 2426-2445.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1364/OME.497366"target="_blank"> 10.1364/OME.497366</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VIII:</b> Dutta, A. and Toppari, J. J. Weak and strong coupling properties of surface excitons. <i>Preprint.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2023-ldwcs"target="_blank"> 10.26434/chemrxiv-2023-ldwcs </a>
dc.rightsIn Copyright
dc.titleWeak and strong coupling between organic molecules and confined light
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9835-6
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Mathematics and Scienceen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.relation.issn2489-9003
dc.rights.copyright© The Author & University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationdoctoralThesis
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright