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.
- 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
- 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
- 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
- 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
- A.J. Wildenborg, R.J. Munter, F. Freire-Fernandez, E.T.F. Freitas, J.Y. Suh. ACS Photonics (2025). DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00271
- B.D. Fainberg, V.A. Osipov. J. Chem. Phys., 161 (11), 114705 (2024). DOI: 10.1063/5.0226221
- V.A. Osipov, B. Fainberg. Phys. Rev. B, 107, 075404 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevB.107.075404
- 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
- W. Krolikowski, O. Bang. Phys. Rev. E, 63, 016610 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevE.63.016610
- B.A. Malomed. Symmetry, 14, 1565 (2022). DOI: 10.3390/sym14081565
- 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
- E. Fradkin. Field theories of condensed matter systems (Addison-Wesley, New York, 1991)
- D.B. Chesnut, A. Suna. J. Chem. Phys., 39 (1), 146 (1963)
- F.C. Spano. Phys. Rev. Lett., 24 (24), 3424 (1991)
- S. Mukamel. Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy (Oxford University Press, New York, 1995)
- 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.