Особенности дисперсии экситоноподобных возбуждений в неидеальной 1d фотонной решетке микропор
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.12548461Ключевые слова:
неидеальная фотонная 1D решетка, микропоры-резонаторы, дефекты структуры экситоноподобные возбуждения, однородная упругая деформация, приближение виртуального кристаллаЛицензия
Аннотация
Исследованы особенности спектра экситоноподобных возбуждений в 1D решетке микрорезонаторов, обусловленные наличием однородной упругой деформации и случайной вариацией положений микропор, а также трансформация плотности состояний данных элементарных возбуждений в неидеальной цепочке микропор в зависимости от концентрации указанных дефектов структуры.
Скачивания
Библиографические ссылки
1. Experimental observation of bulk and edge transport in photonic Lieb lattices / D. Guzman-Silva, C Mejía-Cortés, M A Bandres [et al.] // New Journal of Physics. – 2014. – V. 16. – P. 063061.
2. Observation of Localized States in Lieb Photonic Lattices / R. A. Vicencio, C. Cantillano, L. Morales-Inostroza [et al.] // Phys. Rev. Lett. – 2015. – V. 114. – P. 245503.
3. Unconventional flatband Line states in photonic Lieb lattices / S. Xia, A. Ramachandran, S. Xia [et al.] // Physical Review Letters. – 2018. – V. 121. – №. 26. – P. 263902.
4. Kaliteevskii, M. A. Coupled vertical microcavities / M. A. Kaliteevskii // Technical Physics Letters. – 1997. – V. 23. – №2. – Р. 120-121.
5. Vahala, K. J. Optical microcavities / K. J. Vahala // Nature. – 2003. – V. 424. – P. 839-846.
6. Tighineanu, P. The Mesoscopic Nature of Quantum Dots in Photon Emission / P. Tighineanu, A. Soresen, S. Stobbe [et al.] // in Quantum Dots for Quantum Information Technologies. Nano-Optics and Nanophotonics. – Cham: Springer, 2017. – P. 165-198.
7. Deterministic photon-emitter coupling in chiral photonic circuits / I. Söllner, S. Mahmoodian, S. Lindskov Hansen [et al.] // Nature Nanotechnology. – 2015. – V. 10. – P. 775.
8. Lodahl, P. Quantum-dot based photonic quantum networks / P. Lodahl //Quantum Science and Technology. – 2018. – V. 3. – P. 013001.
9. Alodjants, A. P. Strongly localized polaritons in an array of trapped two-level atoms interacting with a light field / A.P. Alodjants, I. O. Barinov, S. M. Arakelian // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. – 2010. – V. 43. – P. 095502.
10. Quantum Optics with Strongly Localized Polaritons in Polaritonic Crystals / E. S. Sedov, A. P. Alodjants, S. M. Arakelian, [et al.] // Phys. Rev. A. – 2014. – V. 89. – P. 033828.
11. Bose-Einstein condensation of microcavity polaritons in a trap / R. Balili, V. Hartwell, D.Snoke [et al.] // Science. – 2007. – V. 316. – P. 1007-10010.
12. Superfluidity of polaritons in semiconductor microcavities / A. Amo, J. Lefr´ere, S. Pigeon [et al.] // Nature Physics. – 2009. – V. 5. – №11. – P. 805-810.
13. Exciton-like electromagnetic excitations in non-ideal microcavity supercrystals / V. Rumyantsev, S. Fedorov, K. Gumennyk [et al.] // Nature. Scientific Reports. – 2014. – 4:6945. – 6 p.
14. Зависимость плотности состояний экситоноподобных возбуждений от концентрации дефектов в неидеальной цепочке микропор / А. Е. Рыбалка, В. В. Румянцев, С. А. Федоров [и др.] // ФТВД. – 2023. – Т. 33, № 2. – С.61-68.
15. Dmitriev, S. V. Effect of elastic deformation on phonon spectrum and characteristics of gap discrete breathers in crystal with NaCl-type structure / S. V. Dmitriev, Y. A. Baimova // Technical Physics Letters. – 2011. – V. 37(5). – P. 451-454.
16. Features of light-matter coupling in non-ideal lattice of coupled microcavities containing quantum dots / V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk, A. E. Rybalka // Condensed Matter. – 2023. – V .8(2). – Р. 41.
17. Агранович, В. М. Теория экситонов / В. М. Агранович. – М.: Наука, 1968. – 382 c.
18. Займан, Дж. Модели беспорядка / Дж. Займан. – М.: Мир, 1982. – 592 с.
19. Лось, В. Ф. Метод проекционного оператора в теории неупорядоченных систем / В. Ф. Лось // ТМФ. – 1987. – Т. 73. – №1. – С. 85-102.
20. Milonni, P. W. Fast Light, Slow Light and Left-Handed Light / P. W. Milonni. – Bristol: Institute of Physics Publishing, 2005. – 247 p.
REFERENCES LIST
1. Experimental observation of bulk and edge transport in photonic Lieb lattices / D. Guzman-Silva, C Mejía-Cortés, M A Bandres [et al.] // New Journal of Physics. – 2014. – V. 16. – P. 063061.
2. Observation of Localized States in Lieb Photonic Lattices / R. A. Vicencio, C. Cantillano, L. Morales-Inostroza [et al.] // Phys. Rev. Lett. – 2015. – V. 114. – P. 245503.
3. Unconventional flatband Line states in photonic Lieb lattices / S. Xia, A. Ramachandran, S. Xia [et al.] // Physical Review Letters. – 2018. – V. 121. – №. 26. – P. 263902.
4. Kaliteevskii, M. A. Coupled vertical microcavities / M. A. Kaliteevskii // Technical Physics Letters. – 1997. – V. 23. – №2. – Р. 120-121.
5. Vahala, K. J. Optical microcavities / K. J. Vahala // Nature. – 2003. – V. 424. – P. 839-846.
6. Tighineanu, P. The Mesoscopic Nature of Quantum Dots in Photon Emission / P. Tighineanu, A. Soresen, S. Stobbe [et al.] // in Quantum Dots for Quantum Information Technologies. Nano-Optics and Nanophotonics. – Cham: Springer, 2017. – P. 165-198.
7. Deterministic photon-emitter coupling in chiral photonic circuits / I. Söllner, S. Mahmoodian, S. Lindskov Hansen [et al.] // Nature Nanotechnology. – 2015. – V. 10. – P. 775.
8. Lodahl, P. Quantum-dot based photonic quantum networks / P. Lodahl //Quantum Science and Technology. – 2018. – V. 3. – P. 013001.
9. Alodjants, A. P. Strongly localized polaritons in an array of trapped two-level atoms interacting with a light field / A.P. Alodjants, I. O. Barinov, S. M. Arakelian // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. – 2010. – V. 43. – P. 095502.
10. Quantum Optics with Strongly Localized Polaritons in Polaritonic Crystals / E. S. Sedov, A. P. Alodjants, S. M. Arakelian, [et al.] // Phys. Rev. A. – 2014. – V. 89. – P. 033828.
11. Bose-Einstein condensation of microcavity polaritons in a trap / R. Balili, V. Hartwell, D.Snoke [et al.] // Science. – 2007. – V. 316. – P. 1007-10010.
12. Superfluidity of polaritons in semiconductor microcavities / A. Amo, J. Lefr´ere, S. Pigeon [et al.] // Nature Physics. – 2009. – V. 5. – №11. – P. 805-810.
13. Exciton-like electromagnetic excitations in non-ideal microcavity supercrystals / V. Rumyantsev, S. Fedorov, K. Gumennyk [et al.] // Nature. Scientific Reports. – 2014. – 4:6945. – 6 p.
14. Zavisimost plotnosti sostoianii eksitonopodobnykh vozbuzhdenii ot kontsentratsii defektov v neidealnoi tsepochke mikropor / A. E. Rybalka, V. V. Rumiantsev, S. A. Fedorov [i dr.] // FTVD. – 2023. – T. 33, № 2. – S.61-68.
15. Dmitriev, S. V. Effect of elastic deformation on phonon spectrum and characteristics of gap discrete breathers in crystal with NaCl-type structure / S. V. Dmitriev, Y. A. Baimova // Technical Physics Letters. – 2011. – V. 37(5). – P. 451-454.
16. Features of light-matter coupling in non-ideal lattice of coupled microcavities containing quantum dots / V. V. Rumyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk, A. E. Rybalka // Condensed Matter. – 2023. – V .8(2). – Р. 41.
17. Agranovich, V. M. Teoriia eksitonov / V. M. Agranovich. – M.: Nauka, 1968. – 382 c.
18. Zaiman, Dzh. Modeli besporiadka / Dzh. Zaiman. – M.: Mir, 1982. – 592 s.
19. Los, V. F. Metod proektsionnogo operatora v teorii neuporiadochennykh sistem / V. F. Los // TMF. – 1987. – T. 73. – №1. – S. 85-102.
20. Milonni, P. W. Fast Light, Slow Light and Left-Handed Light / P. W. Milonni. – Bristol: Institute of Physics Publishing, 2005. – 247 p.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
Статьи журнала «Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Донецким Государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.





