論文の概要: Microscopic simulations of the coupled dynamics of cavity photons, excitons, and biexcitons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.02105v1
- Date: Mon, 02 Feb 2026 13:48:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-03 19:28:34.179128
- Title: Microscopic simulations of the coupled dynamics of cavity photons, excitons, and biexcitons
- Title(参考訳): 共振器光子、励起子、双励起子の結合ダイナミクスの微視的シミュレーション
- Authors: Hendrik Rose, Stefan Schumacher, Torsten Meier,
- Abstract要約: 半導体ナノ構造における量子光と物質励起のコヒーレント相互作用は、完全に量子化された顕微鏡的アプローチを用いて研究されている。
シミュレーションにより、量子力学はバイエクシトン連続状態の影響を受けており、キャビティモードの周波数と光-物質結合の強度の両方に非常に敏感であることが示された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The coherent interaction between quantum light and material excitations in semiconductor nanostructures is investigated using a fully quantized microscopic approach that incorporates many-body Coulomb correlations. The simulations demonstrate that the quantum dynamics is influenced by biexciton continuum states and is highly sensitive to both the frequency of the cavity mode and the strength of the light-matter coupling.
- Abstract(参考訳): 半導体ナノ構造における量子光と物質励起のコヒーレント相互作用を、多体クーロン相関を組み込んだ完全に量子化された顕微鏡的アプローチを用いて検討した。
シミュレーションにより、量子力学はバイエクシトン連続状態の影響を受けており、キャビティモードの周波数と光-物質結合の強度の両方に非常に敏感であることが示された。
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