Вышедшие номера
Поляритонные моды в цилиндрическом микрорезонаторе в режим поляритонного лазера
Russian Foundation for Basic Research (RFBR) , 19-02-00237
Westlake University Foundation
Leading Innovative and Entrepreneur Team Introduction Program of Zhejiang, 2018R01002
Котова Л.В. 1, Savvidis P.G.2,3, Besombes L.4, Кочерешко В.П.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Westlake University, 18 Shilongshan Rd, Hangzhou, Zhejiang, China
3Westlake Institute for Advanced Study, 18 Shilongshan Rd, Hangzhou, Zhejiang, China
4Institut Neel, CNRS, avenue des Martyrs BP 166, F Grenoble Cedex 9, France
Email: kotova@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 1 января 2021 г.
В окончательной редакции: 1 января 2021 г.
Принята к печати: 9 января 2021 г.
Выставление онлайн: 10 февраля 2021 г.

Исследованы спектры экситон-поляритонной фотолюминесценции из микрорезонаторов цилиндрической формы при оптическом возбуждении ниже и выше порога перехода в режим поляритонного лазера в условиях сильной экситон фотонной связи. При относительно слабом оптическом возбуждении проявлялись моды латерального квантования поляритонов и моды шепчущей галереи. Наблюдалось как спектральное распределения этих мод, так и пространственная зависимость их волновых функций в плоскости резонатора. С увеличением интенсивности возбуждения и переходе в режим поляритонного лазера в спектре оставалась только одна, самая длинноволновая линия лазерной генерации. Высказано предположение о том, что при сильном оптическом возбуждении в спектре присутствует не только экситон-поляритонное излучение, но и трион-поляритонное. Ключевые слова: экситоны, поляритоны, полупроводники, оптика, микрорезонаторы.
  1. F. Koyama, S. Kinoshita, K. Iga. Trans. IEICE E71, 1089 (1988)
  2. V. Jayaraman, J. Jiang, B. Potsaid, G. Cole, J. Fujimoto, A. Cable. Proc. SPIE 8276, 82760D, (2012)
  3. A. Imamoglu, R.I. Ram, S. Pan, Y. Tamamoto. Phys. Rev. A53, 4250 (1996)
  4. M.T. Hill, M.C. Gather. Nature Photon. 8, 908 (2014)
  5. G.C Righini, Y. Dumeige, P. Feron, M. Ferrary, G. Nunzi Cinti, D. Ristic, S. Soria. Nuovo Cimento 34, 2041 (2011)
  6. Y.X. Jiang, L. Shao, Shu-Xin Zhang, X. Yi, J. Wiersing, L. Wang, Q. Grang, M. Loncar, L. Yang, Yu-Fang Xiao. Science 358, 344 (2017)
  7. E. Gornik. Science 280, 1544 (1998)
  8. C.G. Garrett, W. Kaiser, W.L. Bond. Phys. Rev. 124, 1807 (1961)
  9. E.L. Ivchenko. Excitons. In: North-Holland Publishing Company (1982). V. 2. P. 865
  10. A.V. Kavokin, J.J. Baumberg, G. Malpuech, F.P. Laussy. Microcavities. Oxford University Press (2006). P. 468
  11. G. Finkelstein, H. Shtrikman, I. Bar-Joseph. Phys. Rev. Lett. 74, 976 (1995)
  12. G.V. Astakhov, V.P. Kochereshko, D.R. Yakovlev, W. Ossau, J. Nгurnberger, W. Faschinger, G. Landwehr. Phys. Rev. B 62, 10345 (2000)

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.