電磁極化子
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磷化鎵 中聲子-電磁極化子的色散關係 。紅線為未耦合的聲子及光子的色散關係;黑線為其耦合(自上而下:高能態電磁極化子、縱光學聲子、低能態電磁極化子)
電磁極化子 是一種玻色子 準粒子 (不應與極子 ,一種費米子 準粒子 混淆)。它是由電磁波 之間的強烈耦合 以及帶有電偶極子 或磁偶極子的激發作用中誕生,是能級迴避交叉 現象的一種表現。
電磁極化子描述了光的色散 與產生交互作用的共振 的交叉,在此情況下其可被視作新的簡正模 ,形成於特定物質或結構的模的強烈耦合,即光子 和偶極振盪。
在弱耦合近似條件不成立的情況下,光子在晶體自由傳播的模型並不充分。電磁極化子的一個主要特徵是其與光在晶體的傳播速度(光子的頻率)的強烈關聯。
歷史
1929年勒維·通克斯 及歐文·蘭米爾 觀察到等離化氣體的振盪。[ 1] 而電磁極化子的概念則最初由Kirill Tolpygo所考慮到,他在1950年得出離子晶體 中聲子與電磁波的耦合狀態及其色散的關聯,即聲子-電磁極化子。[ 2] [ 3] 黃昆 也在1951年獨立得出此成果。[ 4] [ 5] 它在蘇聯被稱為光-激子(Light-exciton),現今的通用名稱則由約翰·霍普菲爾德 所改。
1968年安德里亞斯·奧托首次發表有關表面等離極化激元的論文。[ 6] 在2016年的意大利國家研究院以有機微腔器件觀察到室溫中的超流體 弗倫克爾激子-電磁極化子。[ 7] 在2018年2月發現了新的三光子形態,並可能形成電磁極化子;此發現有助量子電腦 的發展。[ 8] [ 9]
種類
聲子-電磁極化子:由紅外線 光子及光學聲子 的耦合。
激子-電磁極化子:由可見光 光子及激子 的耦合。其在使用氧化亞銅 的實驗中取得豐碩的成果。
能帶內-電磁極化子:由紅外線或太赫輻射 光子及能帶內激發(Intersubband excitation)耦合。
表面等離極化激元 :由表面電漿子及光子(波長取決於物質及其形狀)的耦合。
布拉格電磁極化子(Braggoriton):布拉格光子模 與體激子(Bulk exciton)耦合。[ 10]
等離激子激元(Plexciton):電漿子 及激子 的耦合。[ 11]
磁振子-電磁極化子:磁振子 及光子的耦合。
共振腔-電磁極化子:[ 12] 共振腔 模與激子耦合。
參考文獻
^ Tonks, Lewi; Langmuir, Irving. Oscillations in Ionized Gases . Physical Review. 1929-02-01, 33 (2): 195–210. doi:10.1103/PhysRev.33.195 .
^ Tolpygo, K.B. Physical properties of a rock salt lattice made up of deformable ions. Zhurnal Eksperimentalnoi I Teoreticheskoi Fiziki (J. Exp. Theor. Phys.). 1950, 20 (6): 497–509, in Russian.
^ K.B. Tolpygo, "Physical properties of a rock salt lattice made up of deformable ions," Zh. Eks.Teor. Fiz . vol. 20, No. 6, pp. 497–509 (1950), English translation: Ukrainian Journal of Physics , vol. 53, special issue (2008); Archived copy (PDF) . [2015-10-15 ] . (原始内容 (PDF) 存档于2015-12-08).
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