論文の概要: Linear optical properties of organic microcavity polaritons with
non-Markovian Quantum State Diffusion
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.19162v1
- Date: Sun, 29 Oct 2023 21:25:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-31 13:59:01.032701
- Title: Linear optical properties of organic microcavity polaritons with
non-Markovian Quantum State Diffusion
- Title(参考訳): 非マルコフ量子状態拡散を有する有機微小キャビティ偏光子の線形光学特性
- Authors: Timo Lepp\"al\"a, Ahmed Gaber Abdelmagid, Hassan A. Qureshi,
Konstantinos S. Daskalakis, Kimmo Luoma
- Abstract要約: キャビティモードと偏光子状態への励起子のハイブリッド化は、マイクロキャビティ中の有機半導体の線形光学特性を決定する。
我々はホルシュタイン・タヴィス・カミングスモデルを用いてそのような系の屈折率を計算し、転送行列法を用いて線形光学特性を決定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Hybridisation of the cavity modes and the excitons to polariton states
together with the coupling to the vibrational modes determine the linear
optical properties of organic semiconductors in microcavities. In this article
we compute the refractive index for such system using the
Holstein-Tavis-Cummings model and determine then the linear optical properties
using the transfer matrix method. We first extract the parameters for the
exciton in our model from fitting to experimentally measured absorption of a
2,7-bis [9,9-di(4-methylphenyl)-fluoren-2-yl]-9,9-di(4-methylphenyl) fluorene
(TDAF) molecular thin film. Then we compute the reflectivity of such a thin
film in a metal clad microcavity system by including the dispersive microcavity
mode to the model. We compute susceptibility of the model systems evolving just
a single state vector by using the non-Markovian Quantum State Diffusion. The
computed location and height of the lower and upper polaritons agree with the
experiment within the estimated errorbars for small angles ($\leq 30^\circ$).
For larger angles the location of the polariton resonances are within the
estimated error.
- Abstract(参考訳): キャビティモードとポーラリトン状態への励起子のハイブリッド化と振動モードとのカップリングは、マイクロキャビティにおける有機半導体の線形光学特性を決定する。
本稿では,Holstein-Tavis-Cummingsモデルを用いてそのような系の屈折率を計算し,転送行列法を用いて線形光学特性を決定する。
まず,2,7-bis [9,9-di(4-methylphenyl)-fluoren-2-yl]-9,9-di(4-methylphenyl) fluorene (TDAF) 分子薄膜の吸光実験を行った。
次に,金属クラッド微小キャビティ系におけるそのような薄膜の反射率をモデルに分散マイクロキャビティモードを含めることで計算する。
非マルコフ量子状態拡散を用いて単一の状態ベクトルのみを進化させるモデル系の感受性を計算する。
計算された下部ポラリトンと上部ポラリトンの位置と高さは、小さな角度の誤差バー内の実験と一致する($\leq 30^\circ$)。
より広い角度では、ポラリトン共鳴の位置は推定誤差の範囲内である。
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