平面半导体微腔中的GHz导波光力学
材料科学
2022-01-19 v1
摘要
工作在数GHz的混合光、电与机械系统为相干控制直至量子极限的光电子激发提供了非凡机遇。我们在此介绍一种基于电激发声子沿嵌入量子阱(QW)发光体的平面微腔(MC)间隔层导波传播的GHz半导体光力学单片平台。由解理侧向面限制的MC间隔层充当嵌入式声学波导(WG)腔,在远超6~GHz的频率下具有高品质因子(),声学模式沿其存活数十 s。由电子共振介导的强声场与增强的光力学耦合诱导了QW光致发光(PL)能量(meV量级)与强度(超过80\%)的巨大调制,后者进而成为灵敏的局域声子探针。此外,我们展示了不同样品深度处声学模式的相干耦合,从而开辟了外延三维纳米结构的声子介导相干控制与互连之路。
引用
@article{arxiv.2201.06562,
title = {GHz guided optomechanics in planar semiconductor microcavities},
author = {Antonio Crespo-Poveda and Alexander S. Kuznetsov and Alberto Hernández-Mínguez and Abbes Tahraoui and Klaus Biermann and Paulo V. Santos},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.06562},
year = {2022}
}
备注
5 Figures