論文の概要: Parallel dark soliton pair in a bistable 2D exciton-polariton superfluid
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.11408v1
- Date: Wed, 25 Mar 2020 13:52:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-27 22:47:14.022792
- Title: Parallel dark soliton pair in a bistable 2D exciton-polariton superfluid
- Title(参考訳): 双安定2次元エキシトン・ポーラリトン超流動における平行暗ソリトン対
- Authors: Giovanni Lerario, Sergei V. Koniakhin, Anne Ma\^itre, Dmitry
Solnyshkov, Alessandro Zilio, Quentin Glorieux, Guillaume Malpuech, Elisabeth
Giacobino, Simon Pigeon, Alberto Bramati
- Abstract要約: 2Dダークソリトンは不安定であり、ヘビの不安定により渦に崩壊する。
一対の暗いソリトンは、均質レーザービームで共振支持されたポラリトン流の障害物によって形成されることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 47.187609203210705
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Collective excitations, such as vortex-antivortex and dark solitons, are
among the most fascinating effects of macroscopic quantum states. However, 2D
dark solitons are unstable and collapse into vortices due to snake
instabilities. Making use of the optical bistability in exciton-polariton
microcavities, we demonstrate that a pair of dark solitons can be formed in the
wake of an obstacle in a polariton flow resonantly supported by a homogeneous
laser beam. Unlike the purely dissipative case where the solitons are grey and
spatially separate, here the two solitons are fully dark, rapidly align at a
specific separation distance and propagate parallel as long as the flow is in
the bistable regime. Remarkably, the use of this regime allows to avoid the
phase fixing arising in resonant pumping regime and to circumvent the polariton
decay. Our work opens very wide perspectives of studying new classes of
phase-density defects which can form in driven-dissipative quantum fluids of
light.
- Abstract(参考訳): 渦反渦やダークソリトンのような集団励起は、巨視的量子状態の最も興味深い効果の一つである。
しかし、2Dダークソリトンは不安定であり、ヘビ不安定により渦に崩壊する。
励起子-偏光子マイクロキャビティの光学的不安定性を利用して, 均質レーザビームで共振支持された偏光子流の障害物を誘発して, 一対のダークソリトンが形成されることを示した。
ソリートンが灰色で空間的に分離している純粋に散逸的な場合とは異なり、この2つのソリトンは完全に暗く、特定の分離距離で迅速に整列し、流れが双安定状態にある限り平行に伝播する。
注目すべきことに、この状態を用いることで、共鳴ポンプ系で生じる位相固定を回避し、偏光子崩壊を回避できる。
我々の研究は、光の駆動散逸性量子流体で形成される相密度欠陥の新しいクラスを研究するための、非常に広い視点を開いている。
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