論文の概要: Polariton Localization and Dispersion Properties of Disordered Quantum
Emitters in Multimode Microcavities
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.02909v2
- Date: Wed, 31 May 2023 07:08:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-02 04:19:22.585587
- Title: Polariton Localization and Dispersion Properties of Disordered Quantum
Emitters in Multimode Microcavities
- Title(参考訳): 多モードマイクロキャビティにおける障害量子エミッタの偏光子局在と分散特性
- Authors: Georg Engelhardt and Jianshu Cao
- Abstract要約: 実験により, 熱力学限界における多モード多モードTavis-Cummingsモデルの解法が得られた。
分散特性と局在特性を解析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Experiments have demonstrated that the strong light-matter coupling in
polaritonic microcavities significantly enhances transport. Motivated by these
experiments, we have solved the disordered multimode Tavis-Cummings model in
the thermodynamic limit and used this solution to analyze its dispersion and
localization properties. The solution implies that wave-vector-resolved
spectroscopic quantities can be described by single-mode models, but spatially
resolved quantities require the multimode solution. Nondiagonal elements of the
Green's function decay exponentially with distance, which defines the coherence
length. The coherence length is strongly correlated with the photon weight and
exhibits inverse scaling with respect to the Rabi frequency and an unusual
dependence on disorder. For energies away from the average molecular energy
$E_{\text{M}}$ and above the confinement energy $E_C$, the coherence length
rapidly diverges such that it exceeds the photon resonance wavelength
$\lambda_0$. The rapid divergence allows us to differentiate the localized and
delocalized regimes and identify the transition from diffusive to ballistic
transport.
- Abstract(参考訳): 実験により、偏光マイクロキャビティにおける強い光物質結合が輸送を著しく促進することが示された。
これらの実験により, 熱力学限界における多モードTavis-Cummingsモデルを解き, この解を用いて分散と局在特性を解析した。
この解は、波動ベクトル分解分光量は単一モードモデルで記述できるが、空間的に解決された量は多重モード解を必要とすることを意味する。
グリーン関数の非対角要素は、コヒーレンス長を定義する距離と指数関数的に崩壊する。
コヒーレンス長は光子重量と強く相関し、ラビ周波数に対する逆スケーリングを示し、障害に対する異常な依存を示す。
平均分子エネルギー$E_{\text{M}}$と閉じ込めエネルギー$E_C$から離れたエネルギーの場合、コヒーレンス長は光子共鳴波長$\lambda_0$を超えるように急速に分散する。
急速な分岐により、局所化と非局在化を区別し、拡散から弾道輸送への移行を識別できる。
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