【摘 要】
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激子极化激元是由激子与光子之间的强耦合效应而形成的一种准粒子,由于其独特的半光半物质特性,激子极化激元能产生诸如室温玻色-爱因斯坦凝聚、量子化涡旋、超流等一系列新奇现象。如何实现对激子极化激元能态的调控并进而操控其光电性质,是激子极化激元基础物理研究及器件开发方面的前沿课题。本论文主要研究激子极化激元在光控势阱中的室温凝聚效应及其能态操控问题,具体内容包括:(一)利用激子极化激元内在的激子成分,通
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激子极化激元是由激子与光子之间的强耦合效应而形成的一种准粒子,由于其独特的半光半物质特性,激子极化激元能产生诸如室温玻色-爱因斯坦凝聚、量子化涡旋、超流等一系列新奇现象。如何实现对激子极化激元能态的调控并进而操控其光电性质,是激子极化激元基础物理研究及器件开发方面的前沿课题。本论文主要研究激子极化激元在光控势阱中的室温凝聚效应及其能态操控问题,具体内容包括:(一)利用激子极化激元内在的激子成分,通过非共振激发的方法,实现了激子极化激元动态势垒的光学注入。(二)利用全光学方法,在一维ZnO回音壁微腔中产生了可动态调控的抛物线型势阱,并通过共焦显微角分辨光谱技术及实空间成像方法,详细研究了激子极化激元在抛物线型光学势阱中的室温凝聚效应及能态操控问题。(三)采用拉曼光谱方法,研究了纵光学(LO)声子与激子极化激元谐振子态之间的相互作用。并通过三能级耦合速率方程,模拟了抛物线光学势阱中激子极化激元谐振子模式之间的竞争行为,取得了和实验相一致的结果。(四)通过将动态光学势阱与缺陷引起的静态势场相结合的方法,在一维ZnO微腔中成功注入了抛物线型与方型两种动态势阱,实现了对激子极化激元势阱型态的实时调控。本论文的工作验证了室温条件下对激子极化激元进行全光操控的可行性及有效性,相关成果预期将对激子极化激元基础物理及基于激子极化激元的高性能全光器件开发作出积极贡献。
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