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纳米制备半导体微腔中光玻色-爱因斯坦凝聚的理论

量子气体 2016-07-27 v2 其他凝聚态物理

摘要

我们构建了纳米制备半导体微腔中光玻色-爱因斯坦凝聚的理论。我们将半导体建模为一个导带和一个价带,它们由通过库仑相互作用相互作用的电子和空穴组成。此外,我们通过使用具有Yukawa势散射长度的接触相互作用来纳入屏蔽效应,并由此描述随着半导体激发水平的增加从激子气体到电子-空穴等离子体的交叉。然后我们表明,由于与半导体的耦合,微腔中光的动力学受到阻尼。进一步,我们证明,在交叉的电子-空穴等离子体一侧(这与光的玻色-爱因斯坦凝聚相关),该阻尼可由依赖于外部泵浦的单一无量纲阻尼参数描述。此后,我们提议利用正常或超流相对囚禁势突然转动的响应差异,来探测这些纳米制备半导体微腔中光的超流性。特别地,我们确定了以这种方式激发的剪刀模的频率和阻尼。此外,我们展示了在激发光流体的密度-密度关联中可以观察到动力学卡西米尔效应的明显特征。

关键词

引用

@article{arxiv.1505.01732,
  title  = {Theory for Bose-Einstein condensation of light in nano-fabricated semiconductor microcavities},
  author = {A. -W. de Leeuw and E. C. I. van der Wurff and R. A. Duine and D. van Oosten and H. T. C. Stoof},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1505.01732},
  year   = {2016}
}