論文の概要: Coherent transient exciton transport in disordered polaritonic wires
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.07940v2
- Date: Thu, 22 Feb 2024 23:11:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-26 17:48:25.018571
- Title: Coherent transient exciton transport in disordered polaritonic wires
- Title(参考訳): 乱れた分極線におけるコヒーレント過渡励起子輸送
- Authors: Gustavo J. R. Aroeira, Kyle T. Kairys, Raphael F. Ribeiro
- Abstract要約: 本研究では、不規則極性ワイヤ上の過渡コヒーレント・エクシトン・ウェーブ・パケットのダイナミクスについて検討する。
その結果, 初期波のパケット拡散速度は, 初期励起子運動量分布と有効群速度の重なりによって制御されることがわかった。
この結果から,超高速なコヒーレントエキシトン輸送の最適化の指針として,障害の大きさと偏光子分散を導出した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Excitation energy transport can be significantly enhanced by strong
light-matter interactions. In the present work, we explore intriguing features
of coherent transient exciton wave packet dynamics on a lossless disordered
polaritonic wire. Our main results can be understood in terms of the effective
exciton group velocity, a new quantity we obtain from the polariton dispersion.
Under weak and moderate disorder, we find that the early wave packet spread
velocity is controlled by the overlap of the initial exciton momentum
distribution and its effective group velocity. Conversely, when disorder is
stronger, the initial state is nearly irrelevant, and red-shifted cavities
support excitons with greater mobility. Our findings provide guiding principles
for optimizing ultrafast coherent exciton transport based on the magnitude of
disorder and the polariton dispersion. The presented perspectives may be
valuable for understanding and designing new polaritonic platforms for enhanced
exciton energy transport.
- Abstract(参考訳): 励起エネルギー輸送は強い光-物質相互作用によって著しく増強される。
本研究では,損失のない無秩序ポラリトニックワイヤ上のコヒーレント過渡励起子波パケットダイナミクスの興味深い特徴について検討する。
本研究の主な成果は, 偏光子分散から得られる新しい量である有効励起子群速度の観点で理解することができる。
弱弱中性障害では,初期波束拡散速度は初期励起子運動量分布と有効群速度の重なりによって制御されることがわかった。
逆に、障害が強くなると、初期状態はほぼ無関係であり、赤方偏移キャビティは運動量が大きいエクシトンをサポートする。
本研究は,超高速コヒーレント励起子輸送を無秩序度とポラリトン分散度に基づいて最適化するための指針を提供する。
提案された視点は、エキシトンエネルギー輸送を増強するための新しい極性プラットフォームを理解し設計するのに有用かもしれない。
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