論文の概要: Quantum Many-Body Theory for Exciton-Polaritons in Semiconductor Mie
Resonators in the Non-Equilibrium
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.00793v2
- Date: Sat, 7 Mar 2020 08:49:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-31 12:33:11.677147
- Title: Quantum Many-Body Theory for Exciton-Polaritons in Semiconductor Mie
Resonators in the Non-Equilibrium
- Title(参考訳): 非平衡半導体三重共振器における励起子-ポーラリトンの量子多体理論
- Authors: Andreas Lubatsch, Regine Frank
- Abstract要約: 一般化されたハバードハミルトニアンの枠組みに外部励起O Mie共振器を実装した。
電子密度状態の連続体と半導体Mie共振器とのカップリングに由来するファノ共鳴は、0.6 psから1.45 psの寿命を持つ偏光子を生成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We implement externally excited ZnO Mie resonators in a framework of a
generalized Hubbard Hamiltonian to investigate the lifetimes of excitons and
exciton-polaritons out of thermodynamical equilibrium. Our results are derived
by a Floquet-Keldysh-Green's formalism with Dynamical Mean Field Theory (DMFT)
and a second order iterative perturbation theory solver (IPT). We find that the
Fano resonance which originates from coupling of the continuum of electronic
density of states to the semiconductor Mie resonator yields polaritons with
lifetimes between 0.6 ps and 1.45 ps. These results are compared to ZnO
polariton lasers and to ZnO random lasers. We interpret the peaks of the
exciton-polariton lifetimes in our results as a sign of gain narrowing which
may lead to stable polariton lasing modes in the single excited ZnO Mie
resonator. This form of gain may lead to polariton random lasing in an ensemble
of ZnO Mie resonators in the non-equilibrium.
- Abstract(参考訳): 一般化ハバードハミルトニアンの枠組みで外部励起zno三重共振器を実装し、熱力学的平衡から励起子と励起子-ポーラリトンの寿命を調べる。
Floquet-Keldysh-Green's formalism with Dynamical Mean Field Theory (DMFT) and a second order Iterative perturbation Theorysolvr (IPT) によって得られた。
状態の電子密度の連続体と半導体ミエ共振器とのカップリングに由来するファノ共鳴は、0.6 psから1.45 psの寿命を持つ偏光子を生成する。
これらの結果はZnOポラリトンレーザーやZnOランダムレーザーと比較される。
我々は、励起ZnO Mie共振器において、安定な偏光子ラシングモードをもたらす利得狭めの兆候として、エキシトン-偏光子寿命のピークを解釈する。
このような利得は非平衡におけるZnO Mie共振器のアンサンブルにおける偏光子ランダムなラシングにつながる可能性がある。
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