S'abonner

Polariton condensates at room temperature - 02/09/16

Doi : 10.1016/j.crhy.2016.07.002 
Thierry Guillet , Christelle Brimont
 Laboratoire Charles-Coulomb (L2C), UMR 5221, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Université de Montpellier, Montpellier, France 

Corresponding author.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 11
Iconographies 3
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

We review the recent developments of the polariton physics in microcavities featuring the exciton–photon strong coupling at room temperature, and leading to the achievement of room-temperature polariton condensates. Such cavities embed active layers with robust excitons that present a large binding energy and a large oscillator strength, i.e. wide bandgap inorganic or organic semiconductors, or organic molecules. These various systems are compared, in terms of figures of merit and of common features related to their strong oscillator strength. The various demonstrations of polariton laser are compared, as well as their condensation phase diagrams. The room-temperature operation indeed allows a detailed investigation of the thermodynamic and out-of-equilibrium regimes of the condensation process. The crucial role of the spatial dynamics of the condensate formation is discussed, as well as the debated issue of the mechanism of stimulated relaxation from the reservoir to the condensate under non-resonant excitation. Finally the prospects of polariton devices are presented.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Cette article de revue est consacré aux récents développements de la physique des polaritons dans les microcavités présentant le couplage fort exciton–photon à température ambiante, aboutissant à la réalisation de condensats de polaritons à température ambiante. De telles cavités contiennent des couches actives spécifiques, dont les excitons présentent une grande énergie de liaison et une grande force d'oscillateur, i.e. des semiconducteurs à grand gap ou organiques, ou des molécules organiques. Les différents systèmes étudiés à ce jour sont comparés, sur la base de leurs figures de mérites et de leurs propriétés communes liées à leur grande force d'oscillateur. Cette comparaison s'étend ensuite aux différentes démonstrations de laser à polariton, et aux diagrammes des phases correspondant. Le fonctionnement à température ambiante permet en effet une étude détaillée des régimes thermodynamique vs hors d'équilibre du processus de condensation. Le rôle crucial de la dynamique spatiale de formation du condensat est aussi abordé, ainsi que la question encore débattue du mécanisme de relaxation stimulée depuis le réservoir jusqu'au condensat dans le cas de l'excitation non résonante. Enfin, les enjeux des dispositifs polaritoniques sont présentés.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Polariton, Microcavity, Condensate, ZnO, GaN


Plan


© 2016  Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 17 - N° 8

P. 946-956 - octobre 2016 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Exciton-polaritons in lattices: A non-linear photonic simulator
  • Alberto Amo, Jacqueline Bloch
| Article suivant Article suivant
  • Editorial Board

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.