Динамика спинорной экситон-поляритонной системы в латерально сжатых GaAs микрорезонаторах при резонансном фотовозбуждении
Деменев А.А.1, Гиппиус Н.А.1,2, Кулаковский В.Д.1
1Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия
2Сколковский институт науки и технологий, ИЦ "Сколково", Москва, Россия
Email: kulakovskulakovs@mail.ru
Выставление онлайн: 20 июля 2018 г.
Исследована эволюция пространственной когерентности и поляризации в свободно затухающем поляритонном конденсате, возбуждаемом резонансно на нижнем и верхнем подуровнях нижней поляритонной ветви в микрорезонаторе на основе GaAs с высокой добротностью и пониженной латеральной симметрией линейно поляризованными пикосекундными лазерными импульсами, не приводящими к возбуждению экситонного резервуара. Обнаружено, что конденсат как на нижнем, так и на верхнем подуровне наследует когерентность возбуждающего лазерного импульса в широком диапазоне плотностей возбуждения и сохраняет ее в течение десятков ps. Линейная поляризация фотовозбужденного конденсата сохраняется только в конденсате на нижнем подуровне. Линейно поляризованный конденсат, возбужденный на верхнем подуровне, теряет свою устойчивость при плотностях возбуждения выше некоторого порогового значения: он переходит в режим внутренних джозефсоновских колебаний с сильно осциллирующими циркулярной и диагональной линейной степенями поляризации. При больших плотностях конденсата поляритон-поляритонное взаимодействие приводит к нелинейному эффекту Джозефсона. Все эффекты хорошо описываются в рамках спинорных уравнений Гросса-Питаевского. Показано, что причиной поляризационной неустойчивости конденсата является спиновая анизотропия поляритон-поляритонного взаимодействия. Работа выполнена при частичной поддержке фонда РФФИ (грант 16-29-0333) и Программы РАН "Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технолоийл".
- C. Weisbuch, M. Nishioka, A. Ishikawa, Y. Arakawa. Phys. Rev. Lett. 69, 3314 (1992)
- J. Kasprzak J., M. Richard, S. Kundermann, A. Baas, P. Jeambrun, J.M.J. Keeling, F.M. Marchetti, M.H. Szymanska, R. Andre, J.L. Staehli, V. Savona, P. Littlewood, B. Deveaud-Pledran, Le Si Dang. Nature (London) 443, 409 (2006)
- R. Balili, V. Hartwell, D. Snoke, L. Pfeiffer, K. West. Science 316, 1007 (2007)
- A.V. Kavokin, J.J. Baumberg, G. Malpuech, F.P. Laussy. Microcavities. Oxford University Press, Oxford (2007)
- D. Sanvitto, V. Timofeev. Exciton Polaritons in Microcavities. Springer-Verlag, Berlin (2012)
- A. Bramati, M. Modugno. Physics of Quantum Fluids. Springer-Verlag, Berlin (2013)
- S.S. Gavrilov, A.V. Sekretenko, S.I. Novikov, C. Schneider, S. Hofling, M. Kamp, A. Forchel, V.D. Kulakovskii. Appl. Phys. Lett. 102, 011104 (2013)
- H. Deng, G.S. Solomon, R. Hey, K.H. Ploog, Y. Yamamoto. Phys. Rev. Lett. 99, 126403 (2007)
- G. Nardin, K.G. Lagoudakis, M. Wouters, M. Richard, A. Baas, R. Andre, Le Si Dang, B. Pietka, B. Deveaud-Pledran. Phys. Rev. Lett. 103, 256402 (2009)
- H. Ohadi, E. Kammann, T.C. H.Liew, K.G. Lagoudakis, A.V. Kavokin, P.G. Lagoudakis. Phys. Rev. Lett. 109, 016404 (2012)
- M. Steger, G. Liu, B. Nelsen, C. Gautham, D.W. Snoke, R. Balili, L. Pfeiffer, K. West. Phys. Rev. B 88, 235314 (2013)
- A. Amo A., J. Lefrere, S. Pigeon, C. Adrados, C. Ciuti, L. Carusotto, R. Houdre, E. Giacobino, A. Bramati. Nature Phys. 5, 805 (2009)
- A.V. Larionov, V.D. Kulakovskii, S. Hofling, C. Schneider, L. Worschech, A. Forchel. Phys. Rev. Lett. 105, 256401 (2010)
- K.G. Lagoudakis, M. Wouters, M. Richard, A. Baas, I. Carusotto, R. Andre, Le Si Dang, B. Deveaud-Pledran. Nature Phys. 4, 706 (2008)
- K.G. Lagoudakis, B. Pietka, M. Wouters, R. Andre, B. Deveaud-Pledran. Phys. Rev. Lett. 105, 120403 (2010)
- V.V. Belykh, N.N. Sibeldin, V.D. Kulakovskii, M.M. Glazov, M.A. Semina, C. Schneider, S. Hofling, M. Kamp, A. Forchel. Phys. Rev. Lett. 110, 137402 (2013)
- D.A. Mylnikov, V.V. Belykh, N.N. Sibeldin, V.D. Kulakovskii, C. Schneider, S. Hofling, M. Kamp, A. Forchel. JETP. Lett. 101, 513 (2015)
- J. Schmutzler, T. Kazimierczuk, O. Bayraktar, M. Assmann, M. Bayer, S. Brodbeck, M. Kamp, C. Schneider, S. Hofling. Phys. Rev. B 89, 115119 (2014)
- N.A. Gippius, I.A., Shelykh, D.D. Solnyshkov, S.S. Gavrilov, Y. Rubo, A.V. Kavokin, S.G. Tikhodeev, G. Malpuech. Phys. Rev. Lett. 98, 236401 (2007)
- I.A. Shelykh, T.C.H. Liew, A.V. Kavokin. Phys. Rev. Lett. 100, 116401 (2008)
- T.K. Parai so, M. Wouters, Y. Leger, F. Morier-Genoud, B. Deveaud-Pledran. Nature Mater. 9, 655 (2010)
- S.S. Gavrilov, A.V. Sekretenko, N.A. Gippius, C. Schneider, S. Hofling, M. Kamp, A. Forchel, V.D. Kulakovskii. Phys. Rev. B 87, 201303(R) (2013)
- A.V. Sekretenko, S.S. Gavrilov, V.D. Kulakovskii. Phys. Rev. B 88, 195302 (2013)
- M. Vladimirova, S. Cronenberger, D. Scalbert, K.V. Kavokin, A. Miard, A. Lemai tre, J. Bloch, D. Solnyshkov, G. Malpuech, A.V. Kavokin. Phys. Rev. B 82, 075301 (2010)
- D.N. Krizhanovskii, S.S. Gavrilov, A.P.D. Love, D. Sanvitto, N.A. Gippius, S.G. Tikhodeev, V.D. Kulakovskii, D.M. Whittaker, M.S. Skolnick, J.S. Roberts. Phys. Rev. B 77, 115336 (2008)
- S.S. Gavrilov, A.S. Brichkin, A.A. Demenev, A.A. Dorodnyy, S.I. Novikov, V.D. Kulakovskii, S.G. Tikhodeev, N.A. Gippius. Phys. Rev. B 85, 075319 (2012)
- A.V. Yulin, O.A. Egorov, F. Lederer, D.V. Skryabin. Phys. Rev. A 78, 061801(R) (2008)
- M. Sich, D.N. Krizhanovskii, M.S. Skolnick, A.V. Gorbach, R. Hartley, D.V. Skryabin, E.A. Cerda-Mendez, K. Biermann, R. Hey, P.V. Santos. Nature Photon. 6, 50 (2012)
- G. Slavcheva, A.V. Gorbach, A. Pimenov, A.G. Vladimirov, D.V. Skryabin. Opt. Lett. 40, 1787 (2015)
- C. Adrados, A. Amo, T.C.H. Liew, R. Hivet, R. Houdre, E. Giacobino, A.V. Kavokin, A. Bramati. Phys. Rev. Lett. 105, 216403 (2010)
- A.A. Demenev, Ya.V. Grishina, S.I. Novikov, V.D. Kulakovskii, C. Schneider, S. Hofling. Phys. Rev. B 94, 195302 (2016)
- D.N. Krizhanovskii, E.A. Cerda-Mendez, S.S. Gavrilov, D. Sarkar, K. Guda, R. Bradley, P.V. Santos, R. Hey, K. Biermann, M. Sich, F. Fras, M.S. Skolnick. Phys. Rev. B 87, 155423 (2013)
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.