Экситоноподобные возбуждения в неидеальных гексагональных нанорешетках микропор

Авторы

  • Безус Юлия Александровна ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина» Автор paladyan0108@yandex.ru
  • Рыбалка Алексей Евгеньевич ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина» Автор rybalka96@inbox.ru
  • Румянцев Владимир Васильевич ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина» Автор vladimir.rumyantsev2011@yandex.ru
  • Федоров Станислав Афанасьевич ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина» Автор s.fedorov2023@yandex.ru
  • Безус Алексей Викторович ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет» Автор a.bezus@mail.ru

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.15056631

Ключевые слова:

неидеальная гексагональная нанорешетка, микропоры-резонаторы, дефекты структуры, экситоноподобные возбуждения, приближение виртуального кристалла

Лицензия

Метаданные этой статьи распространяются под лицензией CC BY 4.0

Аннотация

Исследованы особенности спектра экситоноподобных возбуждений как для идеальных систем, так и для систем с точечными дефектами (вакансиями во второй подрешетке). Определено, что законы дисперсии для рассматриваемой системы имеют более сложный характер, большее число критических точек, большее число топологических особенностей и их типов.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Deterministic photon–emitter coupling in chiral photonic circuits / I. Söllner, S. Mahmoodian, S. Hansen [et al] // Nature Nanotechnology. – 2015. – V. 10. – P. 775-778.

2. Lodahl, P. Quantum-dot based photonic quantum networks / P. Lodahl // Quantum Science and Technology. – 2018. – V. 3. – P. 013001.

3. Experimental observation of bulk and edge transport in photonic Lieb lattices / D. Guzman-Silva, C. Mejia-Cortes, M. A. Bandres [et al] // New Journal of Physics. – 2014. – V. 16. – P. 063061.

4. Observation of Localized States in Lieb Photonic Lattices / R. Vicencio, C. Cantillano, L. Morales [et al] // Phys. Rev. Lett. – 2015. – V. 114. – P. 245503.

5. Unconventional flatband Line states in photonic Lieb lattices / S. Xia, A. Ramachandran, S. Xia [et al] // Physical Review Letters. – 2018. – V. 121. – Iss. 26. – P. 263902.

6. Observation of strong coupling between one atom and a monolithic microresonator / T. Aoki, B. Dayan, E. Wilcut [et al] // Nature. – 2006. – V. 443. – P. 671.

7. Strongly interacting polaritons in coupled arrays of cavities / M. J. Hartmann, F. Brandao, M. B. Plenio // Nature. – 2006. – V. 2. – P. 849-855.

8. Coherent control of photon transmission: Slowing light in a coupled resonator waveguide doped with atoms / L. Zhou, J. Lu, C. P. Sun // Phys. Rev. – 2007. – A 76. – P.012313.

9. Наноматериалы и нанотехнологии / Ж. И. Алферов, А. Л. Асеев, С. В. Гапонов [и др.] // Микросистемная техника. – 2023. – №8. – С. 3-13.

10. Modeling of nanometer scale physical objects / V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk, A. E. Rybalka // Phys Sci Biophys J. – 2023. – V. 7 (1). – P. 000242.

11. Exciton-like electromagnetic excitations in non-ideal microcavity supercrystals / V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk [et al] // Scientific Reports. – 2014. – V. 4. – P. 06945.

12. Паладян, Ю. А. Эффекты распространения электромагнитных и акустических возбуждений в несовершенных кристаллических средах: дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Паладян Юлия Александровна; ДОНФТИ. – Донецк, 2022. – 112 с.

REFERENCES LIST

1. Deterministic photon–emitter coupling in chiral photonic circuits / I. Söllner, S. Mahmoodian, S. Hansen [et al] // Nature Nanotechnology. – 2015. – V. 10. – P. 775-778.

2. Lodahl, P. Quantum-dot based photonic quantum networks / P. Lodahl // Quantum Science and Technology. – 2018. – V. 3. – P. 013001.

3. Experimental observation of bulk and edge transport in photonic Lieb lattices / D. Guzman-Silva, C. Mejia-Cortes, M. A. Bandres [et al] // New Journal of Physics. – 2014. – V. 16. – P. 063061.

4. Observation of Localized States in Lieb Photonic Lattices / R. Vicencio, C. Cantillano, L. Morales [et al] // Phys. Rev. Lett. – 2015. – V. 114. – P. 245503.

5. Unconventional flatband Line states in photonic Lieb lattices / S. Xia, A. Ramachandran, S. Xia [et al] // Physical Review Letters. – 2018. – V. 121. – Iss. 26. – P. 263902.

6. Observation of strong coupling between one atom and a monolithic microresonator / T. Aoki, B. Dayan, E. Wilcut [et al] // Nature. – 2006. – V. 443. – P. 671.

7. Strongly interacting polaritons in coupled arrays of cavities / M. J. Hartmann, F. Brandao, M. B. Plenio // Nature. – 2006. – V. 2. – P. 849-855.

8. Coherent control of photon transmission: Slowing light in a coupled resonator waveguide doped with atoms / L. Zhou, J. Lu, C. P. Sun // Phys. Rev. – 2007. – A 76. – P.012313.

9. Nanomaterialy i nanotekhnologii / Zh. I. Alferov, A. L. Aseev, S. V. Gaponov [i dr.] // Mikrosistemnaia tekhnika. – 2023. – №8. – S. 3-13.

10. Modeling of nanometer scale physical objects / V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk, A. E. Rybalka // Phys Sci Biophys J. – 2023. – V. 7 (1). – P. 000242.

11. Exciton-like electromagnetic excitations in non-ideal microcavity supercrystals / V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk [et al] // Scientific Reports. – 2014. – V. 4. – P. 06945.

12. Paladian, Iu. A. Effekty rasprostraneniia elektromagnitnykh i akusticheskikh vozbuzhdenii v nesovershennykh kristallicheskikh sredakh: dis. … kand. fiz.-mat. nauk: 01.04.07 / Paladian Iuliia Aleksandrovna; DONFTI. – Donetsk, 2022. – 112 s.

Загрузки

Опубликован

28.02.2025

Выпуск

Раздел

ЭЛЕКТРОНИКА, ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И СВЯЗЬ

Как цитировать

[1]
2025. Экситоноподобные возбуждения в неидеальных гексагональных нанорешетках микропор. Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки. 1 (Feb. 2025), 5–10. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.15056631.