中文

半导体微腔中的超级流动光

计算机视觉与模式识别 2025-09-12 v1

摘要

超级流动性——即同时实现流动的超流和晶体有序——已在量子原子系统中实现,但在 operate at weak light-matter coupling 的纯光子平台上仍未探索。我们预测在充满等离子体的光学微腔中可实现光的超级流动相,其中光子获得有效质量并通过非局部、等离子体中介的非线性相互作用。通过推导具有可调光子-光子相互作用核的格罗斯-皮塔尔斯基方程,我们表明在相干驱动下,腔内光场可通过调制不稳定性自发结晶成为超级流动晶格。关键在于,本超级流动源于弱光子-电子耦合,由虚拟电子跃迁实现,不需要混合极化子形成。利用掺杂半导体微腔,我们确定了可行条件(电子密度 10101011 cm2\sim 10^{10}- 10^{11}~\mathrm{cm}^{-2} 和光强 102104 W/cm2\sim 10^{2}-10^{4}~\mathrm{W/cm}^{2}),为实验实现指明了道路。本工作确立了等离子体腔作为相关光子物质、具有新兴量子秩序的平台。

关键词

引用

@article{arxiv.2509.09006,
  title  = {E-MLNet: Enhanced Mutual Learning for Universal Domain Adaptation with Sample-Specific Weighting},
  author = {Samuel Felipe dos Santos and Tiago Agostinho de Almeida and Jurandy Almeida},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2509.09006},
  year   = {2025}
}