Jump to content

поляритон

Закон дисперсии фононных поляритонов в GaP . Красные кривые — соотношения дисперсии несвязанных фононов и фотонов, черные кривые — результат связи (сверху вниз: верхний поляритон, LO-фонон, нижний поляритон).

В физике поляритоны p / p ə ˈ l ær ɪ t ɒ n z , - / [1] представляют собой квазичастицы, возникающие в результате сильной связи электромагнитных волн с электрическим или магнитным дипольным возбуждением. [ нужен пример ] Они являются выражением общего квантового явления, известного как отталкивание уровней , также известного как принцип избегания пересечения . Поляритоны описывают пересечение дисперсии света с любым взаимодействующим резонансом . В этом смысле поляритоны можно также рассматривать как новые нормальные моды данного материала или структуры, возникающие в результате сильной связи затравочных мод, которыми являются фотон и диполярное колебание. Поляритон фононное — это бозонная квазичастица, и его не следует путать с поляроном ( фермионной квазичастицей), который представляет собой электрон плюс присоединенное к нему облако .

Всякий раз, когда картина поляритонов верна (т. е. когда предел слабой связи является неверным приближением), модель фотонов, свободно распространяющихся в кристаллах, недостаточна. Главной особенностью поляритонов является сильная зависимость скорости распространения света через кристалл от частоты фотона. получено множество экспериментальных результатов по различным аспектам Что касается экситон-поляритонов, то в случае оксида меди(I) .

История [ править ]

Колебания в ионизированных газах наблюдали Льюи Тонкс и Ирвинг Ленгмюр в 1929 году. [2] Теоретически поляритоны впервые были рассмотрены Кириллом Борисовичем Толпыго . [3] [4] В советской научной литературе их называли легкими экситонами. Это название было предложено Соломоном Исааковичем Пекаром , но был принят термин поляритон, предложенный Джоном Хопфилдом . Связанные состояния электромагнитных волн и фононов в ионных кристаллах и их закон дисперсии, известный теперь как фононные поляритоны, были получены Толпыго в 1950 году. [3] [4] и независимо Хуан Кунь в 1951 году. [5] [6] Коллективные взаимодействия были опубликованы Дэвидом Пайнсом и Дэвидом Бомом в 1952 году, а плазмоны в серебре были описаны Гербертом Фрелихом и Х. Пельцером в 1955 году. Р. Х. Ричи предсказал поверхностные плазмоны в 1957 году, затем Ричи и Х. Б. Элдридж опубликовали эксперименты и предсказания испускаемых фотонов из облученную металлическую фольгу в 1962 году. Отто впервые опубликовал информацию о поверхностных плазмон-поляритонах в 1968 году. [7] Обнаружена сверхтекучесть поляритонов при комнатной температуре. [8] в 2016 году Джованни Лерарио и др. из CNR NANOTEC Института нанотехнологий с использованием органической микрополости, поддерживающей стабильные экситон-поляритоны Френкеля при комнатной температуре. В феврале 2018 года ученые сообщили об открытии новой трехфотонной формы света , в которой могут участвовать поляритоны, что может быть полезно при разработке квантовых компьютеров . [9] [10]

Типы [ править ]

Поляритон — это результат соединения фотона с полярным возбуждением в материале. Существуют следующие типы поляритонов:

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Поляритон» . Lexico Британский словарь английского языка . Издательство Оксфордского университета . Архивировано из оригинала 17 января 2021 г.
  2. ^ Тонкс, Льюи; Ленгмюр, Ирвинг (1 февраля 1929 г.). «Колебания в ионизированных газах» . Физический обзор . 33 (2): 195–210. Бибкод : 1929PhRv...33..195T . дои : 10.1103/PhysRev.33.195 . ПМЦ   1085653 .
  3. ^ Jump up to: а б Толпыго, КБ (1950). «Физические свойства решетки каменной соли, состоящей из деформируемых ионов». Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики (J. Exp. Theor. Phys.) . 20 (6): 497–509, на русском языке.
  4. ^ Jump up to: а б К.Б. Толпыго, "Физические свойства решетки каменной соли, состоящей из деформируемых ионов", Журн. Экс.Теор. Физ . том. 20, № 6, стр. 497–509 (1950), английский перевод: Украинский физический журнал , вып. 53, специальный выпуск (2008 г.); «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 8 декабря 2015 г. Проверено 15 октября 2015 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  5. ^ Хуан, Кун (1951). «Решеточные колебания и оптические волны в ионных кристаллах». Природа . 167 (4254): 779–780. Бибкод : 1951Natur.167..779H . дои : 10.1038/167779b0 . S2CID   30926099 .
  6. ^ Хуан, Кун (1951). «О взаимодействии поля излучения с ионными кристаллами». Труды Лондонского королевского общества . А. 208 (1094): 352–365. Бибкод : 1951RSPSA.208..352H . дои : 10.1098/rspa.1951.0166 . S2CID   97746500 .
  7. ^ Отто, А. (1968). «Возбуждение безызлучательных поверхностных плазменных волн в серебре методом нарушенного полного отражения». З. Физ . 216 (4): 398–410. Бибкод : 1968ZPhy..216..398O . дои : 10.1007/BF01391532 . S2CID   119934323 .
  8. ^ Лерарио, Джованни; Фьерамоска, Антонио; Барачати, Фабио; Балларини, Дарио; Даскалакис, Константинос С.; Доминичи, Лоренцо; Де Джорджи, Милена; Майер, Стефан А.; Джильи, Джузеппе; Кена-Коэн, Стефан; Санвитто, Даниэле (2017). «Сверхтекучесть при комнатной температуре в конденсированном поляритоне». Физика природы . 13 (9): 837–841. arXiv : 1609.03153 . Бибкод : 2017NatPh..13..837L . дои : 10.1038/nphys4147 . S2CID   119298251 .
  9. ^ Хигнетт, Кэтрин (16 февраля 2018 г.). «Физика создает новую форму света, которая может привести к революции квантовых вычислений» . Newsweek . Проверено 17 февраля 2018 г.
  10. ^ Лян, Ци-Юй; и др. (16 февраля 2018 г.). «Наблюдение трехфотонных связанных состояний в квантовой нелинейной среде» . Наука . 359 (6377): 783–786. arXiv : 1709.01478 . Бибкод : 2018Sci...359..783L . дои : 10.1126/science.aao7293 . ПМК   6467536 . ПМИД   29449489 .
  11. ^ Фокс, Марк (2010). Оптические свойства твердых тел (2-е изд.). Издательство Оксфордского университета . п. 107. ИСБН  978-0199573370 .
  12. ^ Эрадат, Н.; и др. (2002). «Доказательства брэггоритонных возбуждений в фотонных кристаллах опала, пропитанных высокополяризуемыми красителями». Прил. Физ. Летт . 80 (19): 3491. arXiv : cond-mat/0105205 . Бибкод : 2002ApPhL..80.3491E . дои : 10.1063/1.1479197 . S2CID   119077076 .
  13. ^ Юэнь-Чжоу, Джоэл; Сайкин, Семен К.; Чжу, Тони; Онбасли, Мехмет К.; Росс, Кэролайн А.; Булович, Владимир; Бальдо, Марк А. (9 июня 2016 г.). «Плекситонные точки Дирака и топологические моды» . Природные коммуникации . 7 : 11783. arXiv : 1509.03687 . Бибкод : 2016NatCo...711783Y . дои : 10.1038/ncomms11783 . ISSN   2041-1723 . ПМК   4906226 . ПМИД   27278258 .
  14. ^ Кауч, А.; и др. (2020). «Общие оптические возбуждения коррелированных систем: пи-тоны». Физ. Преподобный Летт . 124 (4): 047401. arXiv : 1902.09342 . Бибкод : 2020PhRvL.124d7401K . doi : 10.1103/PhysRevLett.124.047401 . ПМИД   32058776 . S2CID   119215630 .
  15. ^ Клингширн, Клаус Ф. (6 июля 2012 г.). Полупроводниковая оптика (4-е изд.). Бег. стр. 105. ISBN  978-364228362-8 .

Дальнейшее чтение [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: efd10e812b618f7c85a64de241d1af98__1704908580
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ef/98/efd10e812b618f7c85a64de241d1af98.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Polariton - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)