ОФНИзвестия Российской академии наук. Серия физическая Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics

  • ISSN (Print) 0367-6765
  • ISSN (Online) 3034-6460

ДИНАМИКА СПИНОРНЫХ ЭКСИТОН-ПОЛЯРИТОННЫХ КОНДЕНСАТОВ В ДВОЙНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛОВУШКАХ В GaAs/AlAs МИКРОРЕЗОНАТОРЕ ПРИ РЕЗОНАНСНОМ ПИКОСЕКУНДНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

Код статьи
S0367676525020184-1
DOI
10.31857/S0367676525020184
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 89 / Номер выпуска 2
Страницы
265-273
Аннотация
В диапазоне длительностей до 1.5 нс исследована временная эволюция поляризованных спектров излучения спинорных экситон-поляритонных конденсатов в двойных туннельно-связанных потенциальных ловушках в высокодобротном GaAs/AlAs микрорезонаторе при T = 2 К, резонансно возбуждаемых пикосекундными лазерными импульсами. Получена оценка для времени спиновой релаксации конденсатов в двойной ловушке τS ≈ 10 нс. Обсуждается влияние туннельного взаимодействия и анизотропии потенциала ловушек на энергетический спектр поляритонных мод и динамику поляризации спинорного конденсата в них.
Ключевые слова
микрорезонатор экситон-поляритоны спинорный поляритонный конденсат бозонный джозефсоновский переход время-разрешенная спектроскопия
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
18

Библиография

  1. 1. Weisbuch C., Nishioka M., Ishikawa A., Arakawa Y. // Phys. Rev. Lett. 1992. V. 69. P. 3314.
  2. 2. Deveaud B. The physics of semiconductor microcavities. Weinheim: Wiley-VCH, 2007.
  3. 3. Kavokin A.V., Baumberg J.J., Malpuech G., Laussy F.P. Microcavities. Oxford: Oxford University Press, 2007.
  4. 4. Sanvitto D., Timofeev V. Exciton polaritons in microcavities. Berlin: Springer-Verlag, 2012.
  5. 5. Zasedatelev A.V., Baranikov A.V., Urbonas D. et al. // Nature Photon. 2019. V. 13. P. 378.
  6. 6. Максимов А.А., Филатов Е.В., Тартаковский И.И. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 2. С. 241
  7. 7. Demenev A.A., Kulakovskii V.D., Schneider C. et al. // Appl. Phys. Lett. 2016. V. 109. P. 171106.
  8. 8. Деменев А.А., Ковальчук А.В., Полушкин Е.А., Шаповал С.Ю. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 2. С. 212
  9. 9. Kavokin A., Liew T.C.H., Schneider C. et al. // Nature Rev. Rhys. 2022. V. 4. P. 435.
  10. 10. Cataliotti F.S., Burger S., Fort C. et al. // Science. 2001. V. 293. P. 843.
  11. 11. Gati R., Albiez M., Folling J. et al. // Appl. Phys. B. 2006. V. 82. P. 207.
  12. 12. Levy S., Lahoud E., Shomroni I., Steinhauer J. // Nature. 2007. V. 449. P. 579.
  13. 13. Albiez M., Gati R., Folling J. et al. // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 95. Art. No. 010402.
  14. 14. Shelykh I.A., Solnyshkov D.D., Pavlovic G., Malpuech G. // Phys. Rev. B. 2008. V. 78. Art. No. 041302(R).
  15. 15. Деменев А.А., Кулаковский В.Д., Терешко С.Н., Гиппиус Н.А. // ЖЭТФ. 2022. Т. 162. № 4. С. 471
  16. 16. Wouters M. // Phys. Rev. B. 2008. V. 77. Art. No. 121302(R).
  17. 17. Sarchi D., Carusotto I., Wouters M., Savona V. // Phys. Rev. B. 2008. V. 77. Art. No. 125324.
  18. 18. Read D., Rubo Yuri G., Kavokin A.V. // Phys. Rev. B. 2010. V. 81. Art. No. 235315.
  19. 19. Lagoudakis K.G., Pietka B., Wouters M. et al. / Phys. Rev. Lett. 2010. V. 105. P. 120403.
  20. 20. Abbarchi M., Amo A., Sala V. et al. // Nature Phys. 2013. V. 9. P. 275.
  21. 21. Lebedev M.E., Dolinina D.A., Hong KB. et al. // Sci. Reports. 2017. V. 7. P. 9515.
  22. 22. Abdalla S., Zou B., Zhang Y. // Opt. Express. 2020. V. 28. P. 9136.
  23. 23. Bello F., Eastham P.R. // Phys. Rev. B. 2017. V. 95. Art. No. 245312.
  24. 24. Zhang C., Jin G. // Phys. Rev. B. 2011. V. 84. Art. No. 115324.
  25. 25. Klopotowski L., Martin M.D., Amo A. et al. // Solid State Commun. 2006. V. 139. P. 511.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека