Вышедшие номера
Солитонный механизм суперфлуоресценции в сверхрешётках на основе квази-двумерных перовскитов
Гладкий А.А.1, Розанов Н.Н.1, Файнберг Б.Д.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Physics Department, Faculty of Sciences, Holon Institute of Technology, Holon, Israel
Email: andrewglatten@yandex.ru
Выставление онлайн: 7 сентября 2026 г.

Развита солитонная модель высокотемпературной суперфлуоресценции в сверхрешётках на основе квазидвумерных перовскитов. Показано, что туннелирование экситонов между слоями сверхрешётки, характеризуемое параметром J, приводит к делокализации солитонного состояния по всей структуре. Установлено, что фундаментальный двумерный солитон в пространстве квазиимпульсов сохраняет свою структуру. Однако при переходе в реальное пространство он трансформируется в бризер, временные осцилляции которого обусловлены межслойным туннелированием. Полученные результаты расширяют солитонную теорию суперфлуоресценции на случай периодических структур и предсказывают новый тип когерентных возбуждений в перовскитных сверхрешётках. Ключевые слова: суперфлуоресценция, солитоны, бризеры, сверхрешётки, квазидвумерные перовскиты, экситоны, квантовая когерентность, нелинейное уравнение Шрёдингера, межслойное туннелирование.
  1. M. Biliroglu, G. Findik, J. Mendes, D. Seyitliyev, L. Lei, Q. Dong, Y. Mehta, V.V. Temnov, F. So, K. Gundogdu. Nature Photonics, 16, 324 (2022). DOI: 10.1038/s41566-022-00974-4
  2. Y. Tang, H.T. Ching, G. Ong, C. Kulshreshtha, Z. Xing, H.A. Dewi, L.R.W. White, K.J. How, L.C. Kwek, T.C. Sum, S.G. Mhaisalkar, A. Bruno. Adv. Mater., 38, e18842 (2026). DOI: 10.1002/adma.202518842
  3. G. Raino, M.A. Becker, M.I. Bodnarchuk, R.F. Mahrt, M.V. Kovalenko, T. Stoferle. Nature, 563, 671 (2018). DOI: 10.1038/s41586-018-0683-0
  4. I. Cherniukh, G. Raino, T. Stoferle, M. Burian, A. Travesset, D. Naumenko, H. Amenitsch, R. Erni, R.F. Mahrt, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko. Nature, 593, 535 (2021). DOI: 10.1038/s41586-021-03492-5
  5. A.J. Wildenborg, R.J. Munter, F. Freire-Fernandez, E.T.F. Freitas, J.Y. Suh. ACS Photonics (2025). DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00271
  6. B.D. Fainberg, V.A. Osipov. J. Chem. Phys., 161 (11), 114705 (2024). DOI: 10.1063/5.0226221
  7. V.A. Osipov, B. Fainberg. Phys. Rev. B, 107, 075404 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevB.107.075404
  8. A.A. Gladkij, N.A. Veretenov, N.N. Rosanov, B.A. Malomed, V.A. Osipov, B.D. Fainberg. Phys. Rev. B, 113, 195439 (2026). DOI: 10.1103/s5h7-rpmk
  9. W. Krolikowski, O. Bang. Phys. Rev. E, 63, 016610 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevE.63.016610
  10. B.A. Malomed. Symmetry, 14, 1565 (2022). DOI: 10.3390/sym14081565
  11. M. Biliroglu, M. Turel, A. Ghita, M. Kotyrov, X. Qin, D. Seyitliyev, N. Phonthiptokun, M. Abdelsamei, J. Chai, R. Su, U. Herath, A.K. Swan, V.V. Temnov, V. Blum, F. So, K. Gundogdu. Nature, 642, 71 (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-08669-8
  12. E. Fradkin. Field theories of condensed matter systems (Addison-Wesley, New York, 1991)
  13. D.B. Chesnut, A. Suna. J. Chem. Phys., 39 (1), 146 (1963)
  14. F.C. Spano. Phys. Rev. Lett., 24 (24), 3424 (1991)
  15. S. Mukamel. Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy (Oxford University Press, New York, 1995)
  16. B.N. Levinsky, B.D. Fainberg, L.A. Nesterov, N.N. Rosanov. Chem. Phys., 473, 1 (2016). DOI: 10.1016/j.chemphys.2016.05.005

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.