論文の概要: Effect of magnetic field on the Bose-Einstein condensation of quantum well exciton-polaritons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.00970v3
- Date: Fri, 13 Sep 2024 14:34:10 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-16 23:17:21.098365
- Title: Effect of magnetic field on the Bose-Einstein condensation of quantum well exciton-polaritons
- Title(参考訳): 量子井戸励起子偏光子のボース・アインシュタイン凝縮に及ぼす磁場の影響
- Authors: Nguyen Dung Chinh, Le Tri Dat, Vinh N. T. Pham, Tran Duong Anh-Tai, Vo Quoc Phong, Nguyen Duy Vy,
- Abstract要約: GaAs量子井戸におけるボース・アインシュタイン凝縮に対する励起子偏光子の緩和過程に及ぼす磁場の影響について検討する。
本研究により,エキシトンの有効質量,ラビ分裂,分散の変化が,凝縮に近づくにつれて偏光子の緩和速度を著しく変化させることが明らかとなった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We theoretically investigate the nonlinear effects of a magnetic field on the relaxation process of exciton-polaritons toward Bose-Einstein condensation in GaAs quantum wells. Our study reveals that the modification of the exciton's effective mass, Rabi splitting, and dispersion significantly alters the relaxation rate of polaritons as they approach condensation. By employing a quasi-stationary pump, we clarify the dynamics of the total and condensed polariton populations in response to varying magnetic field strengths. Notably, we demonstrate that under low-energy pumping conditions, the presence of a magnetic field significantly suppresses condensation. This suppression is attributed to the decreased scattering rate between energy levels, which is a consequence of the reduced steepness in the high-energy dispersion. Conversely, increasing both the pump energy and the magnetic field can enhance relaxation efficiency, leading to a substantially larger number of condensed polaritons.
- Abstract(参考訳): GaAs量子井戸におけるボース・アインシュタイン凝縮に対する励起子偏光子の緩和過程における磁場の非線形効果を理論的に検討する。
本研究により,エキシトンの有効質量,ラビ分裂,分散の変化が,凝縮に近づくにつれて偏光子の緩和速度を著しく変化させることが明らかとなった。
準定常ポンプを用いることで、磁場強度の変化に応じて、全および縮合した偏光子集団のダイナミクスを明らかにする。
特に,低エネルギーポンピング条件下では,磁場の存在が凝縮を著しく抑制することを示す。
この抑制はエネルギー準位間の散乱速度の低下によるもので、これは高エネルギー分散における急勾配の減少の結果である。
逆に、ポンプエネルギーと磁場の両方を増大させることで緩和効率が向上し、凝縮した分極子の数が大幅に増加する。
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