磁控微腔中激子态间的长程耦合与能量转移
介观与纳米尺度物理
2024-09-17 v1 其他凝聚态物理
摘要
半导体中量子发射器的耦合通常依赖于短程偶极-偶极或电子交换型相互作用。相应地,激子态(即由库仑相互作用束缚的电子-空穴对)之间的能量转移被限制在约 10~nm 的量级。在此,我们展示了通过极化激元介导的、在超过 2~m 距离上激子态间的耦合与能量转移。我们通过两个耦合光学微腔的离域模式来耦合量子阱受限激子,从而实现这一点。使用磁性掺杂量子阱使我们能够通过磁场调节受限激子能量,并由此控制转移的空间方向。这种相干耦合量子发射器之间受控的长程相互作用,为基于固态多腔系统的量子网络与量子模拟器的可扩展实现开辟了可能。
引用
@article{arxiv.2009.08554,
title = {Long-Distance Coupling and Energy Transfer between Exciton States in Magnetically Controlled Microcavities},
author = {Maciej Ściesiek and Krzysztof Sawicki and Wojciech Pacuski and Kamil Sobczak and Tomasz Kazimierczuk and Andrzej Golnik and Jan Suffczyński},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.08554},
year = {2024}
}
备注
4 figures