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Arrastre superfluido entre polaritones excitónicos y gas de electrones superconductores

Azat F. Aminov1, Alexey A. Sokolik1,2y Yurii E. Lozovik1,2

1Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación, 109028 Moscú, Rusia
2Instituto de Espectroscopia, Academia Rusa de Ciencias, 142190 Troitsk, Moscú, Rusia

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Resumen

El efecto Andreev-Bashkin, o arrastre superfluido, se predice en un sistema de polaritones excitónicos condensados ​​por Bose en una microcavidad óptica acoplados por interacción electrón-excitón con una capa superconductora. Se consideran dos configuraciones posibles con excitones dipolares espacialmente indirectos o excitones directos. La densidad de arrastre que caracteriza una magnitud de este efecto se encuentra mediante cálculos de muchos cuerpos teniendo en cuenta el apantallamiento dinámico de la interacción electrón-excitón. Para la capa electrónica superconductora, asumimos el mecanismo polaritónico recientemente propuesto del emparejamiento de Cooper, aunque el superconductor de película delgada preexistente también debería demostrar el efecto. Según nuestros cálculos, la densidad de arrastre puede alcanzar valores considerables en condiciones realistas, con capas excitónicas y electrónicas hechas de pozos cuánticos basados ​​en GaAs o dicalcogenuros de metales de transición bidimensionales. El arrastre no disipativo predicho podría ser lo suficientemente fuerte como para ser observable como la inducción de una supercorriente en la capa electrónica por un flujo de condensado de polaritón Bose.

► datos BibTeX

► referencias

[ 1 ] AGRojo. “Efectos de arrastre de electrones en sistemas de electrones acoplados”. J. Phys.: Condens. Asunto 11, R31–R52 (1999).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0953-8984/​11/​5/​004

[ 2 ] BN Narozhny y A. Levchenko. “Arrastre de Coulomb”. Rev.Mod. física 88, 025003 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.88.025003

[ 3 ] CP Morath, JA Seamons, JL Reno y MP Lilly. "Efecto del desequilibrio de densidad en el aumento de arrastre de Coulomb en una bicapa de huecos de electrones sin dopar". física Rev. B 79, 041305 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.79.041305

[ 4 ] AF Croxall, KD Gupta, CA Nicoll, M. Thangaraj, HE Beere, I. Farrer, DA Ritchie y M. Pepper. "Arrastre de Coulomb anómalo en bicapas de huecos de electrones". física Rev. Lett. 101, 246801 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.101.246801

[ 5 ] JIA Li, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone y CR Dean. “Fase superfluida excitónica en grafeno de doble bicapa”. Nat. física 13, 751–755 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys4140

[ 6 ] YE Lozovik y VI Yudson. “Nuevo mecanismo de superconductividad: emparejamiento entre electrones y huecos espacialmente separados”. Sov. física JETP 44, 389 (1976). URL: http:/​/​jetp.ras.ru/​44/​2/​p389.
http://​/​jetp.ras.ru/​cgi-bin/​e/​index/​e/​44/​2/​p389?a=list

[ 7 ] DK Efimkin y V. Galitski. “Arrastre de Coulomb anómalo en bicapas de huecos de electrones debido a la formación de excitones”. física Rev. Lett. 116, 046801 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.116.046801

[ 8 ] N. Giordano y JD Monnier. "Efectos de diafonía en superconductor-aislante-tricapas de metal normal". física Rev. B 50, 9363–9368 (1994).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.50.9363

[ 9 ] X. Huang, G. Bazàn y GH Bernstein. “Observación del arrastre de supercorriente entre metal normal y películas superconductoras”. física Rev. Lett. 74, 4051–4054 (1995).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.74.4051

[ 10 ] R. Tao, L. Li, H.-Y. Xie, X. Fan, L. Guo, L. Zhu, Y. Yan, Z. Zhang y C. Zeng. “Efecto de arrastre de Josephson-Coulomb entre el grafeno y el superconductor interfacial LaAlO$_{3}$/​SrTiO$_{3}$” (2020). arXiv:2003.12826.
arXiv: 2003.12826

[ 11 ] AF Andreev y EP Bashkin. “Hidrodinámica de tres velocidades de soluciones superfluidas”. Sov. física JETP 42, 164–167 (1975). URL: http:/​/​jetp.ras.ru/​42/​1/​p164.
http://​/​jetp.ras.ru/​cgi-bin/​e/​index/​e/​42/​1/​p164?a=list

[ 12 ] J.-M. Duan y S. Yip. "Arrastre de supercorriente a través de la interacción de Coulomb". física Rev. Lett. 70, 3647–3650 (1993).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.70.3647

[ 13 ] K. Hossain, S. Gupta y MM Forbes. “Detección de arrastre en mezclas Fermi-Bose”. física Rev. A 105, 063315 (2022).
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.105.063315

[ 14 ] DV Fil y SI Shevchenko. “Arrastre no disipativo de superflujo en un gas Bose de dos componentes”. física Rev. A 72, 013616 (2005).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.72.013616

[ 15 ] D. Romito, C. Lobo y A. Recati. “Estudio de respuesta lineal de arrastre de giro sin colisión”. física Rev. Investigación. 3, 023196 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.3.023196

[ 16 ] M. Ota y S. Giorgini. “Termodinámica de gases diluidos de Bose: más allá de la teoría del campo medio para mezclas binarias de condensados ​​de Bose-Einstein”. física Rev. A 102, 063303 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.063303

[ 17 ] SH Abedinpour y B. Tanatar. “Contraflujo en bicapas de gas Bose: Modos colectivos y arrastre sin disipación”. Baja temperatura. física 46, 480–484 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 10.0001051

[ 18 ] K. Sellin y E. Babaev. “Arrastre superfluido en el modelo de dos componentes Bose-Hubbard”. física Rev. B 97, 094517 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.97.094517

[ 19 ] S. Hartman, E. Erlandsen y A. Sudbø. "Arrastre superfluido en condensados ​​Bose-Einstein multicomponentes en una red óptica cuadrada". física Rev. B 98, 024512 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.98.024512

[ 20 ] J. Nespolo, GE Astrakharchik y A. Recati. “Efecto Andreev-Bashkin en mezclas de gases fríos superfluidos”. Nuevo J. Phys. 19, 125005 (2017).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​aa93a0

[ 21 ] V. Karle, N. Defenu y T. Enss. “Superfluidez acoplada de mezclas binarias de Bose en dos dimensiones”. física Rev. A 99, 063627 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.99.063627

[ 22 ] MA Alpar, SA Langer y JA Sauls. "Rápido giro posterior a la falla del núcleo superfluido en púlsares". Astrofias. J. 282, 533 (1984).
https: / / doi.org/ 10.1086 / 162232

[ 23 ] E. Babaev. "Efecto Andreev-Bashkin y solitones de nudo en una mezcla interactiva de un superfluido cargado y neutro con posible relevancia para las estrellas de neutrones". física Rev. D 70, 043001 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevD.70.043001

[ 24 ] MV Demin, YE Lozovik y VA Sharapov. “Arrastre de condensado Bose en un sistema de dos trampas acopladas”. JETP Lett. 76, 135–138 (2002).
https: / / doi.org/ 10.1134 / 1.1514754

[ 25 ] KS Novoselov, A. Mishchenko, A. Carvalho y AH Castro Neto. “Materiales 2D y heteroestructuras de van der Waals”. Ciencia 353, 461–472 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.aac9439

[ 26 ] T. Vincent, J. Liang, S. Singh, EG Castanon, X. Zhang, A. McCreary, D. Jariwala, O. Kazakova y ZYA Balushi. “Oportunidades en materiales 2D sintonizables eléctricamente más allá del grafeno: avances recientes y perspectivas de futuro”. aplicación física Rev. 8, 041320 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 5.0051394

[ 27 ] YE Lozovik y MV Nikitkov. “Efectos de arrastre en un sistema de dos capas de electrones y excitones espacialmente separados”. Sov. física JETP 84, 612–618 (1997).
https: / / doi.org/ 10.1134 / 1.558182

[ 28 ] YE Lozovik y MV Nikitkov. “Propiedades cinéticas de un sistema de excitones y electrones separados espacialmente en presencia de un condensado de excitones de Bose”. Sov. física JETP 89, 775–780 (1999).
https: / / doi.org/ 10.1134 / 1.559040

[ 29 ] MV Boev, VM Kovalev e IG Savenko. “Arrastre coulombiano de excitones en sistemas Bose-Fermi”. física Rev. B 99, 155409 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.99.155409

[ 30 ] OL Berman, RY Kezerashvili y YE Lozovik. “Efectos de arrastre en un sistema de electrones y polaritones de microcavidades”. física Rev. B 82, 125307 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.82.125307

[ 31 ] O. Cotleţ, F. Pientka, R. Schmidt, G. Zarand, E. Demler y A. Imamoǧlu. “Transporte de excitaciones ópticas neutras mediante campos eléctricos”. física Rev. X 9, 041019 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.9.041019

[ 32 ] I. Carusotto y C. Ciuti. “Fluidos cuánticos de luz”. Rev.Mod. física 85, 299–366 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.85.299

[ 33 ] DM Myers, Q. Yao, S. Mukherjee, B. Ozden, J. Beaumariage y DW Snoke. “Empujando fotones con electrones: Observación del efecto de arrastre del polaritón” (2021). arXiv:1808.07866.
arXiv: 1808.07866

[ 34 ] S. Mukherjee, AS Bradley y DW Snoke. “Teoría del estado estacionario del arrastre de electrones en condensados ​​de polaritones” (2022). arXiv:2202.13175.
arXiv: 2202.13175

[ 35 ] FP Laussy, AV Kavokin e IA Shelykh. "Superconductividad mediada por excitón-polaritón". física Rev. Lett. 104, 106402 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.104.106402

[ 36 ] FP Laussy. “Superconductividad con excitones y polaritones: revisión y extensión”. J. Nanofotón. 6, 064502 (2012).
https://​/​doi.org/​10.1117/​1.JNP.6.064502

[ 37 ] O. Cotleţ, S. Zeytinoǧlu, M. Sigrist, E. Demler y A. Imamoǧlu. “Superconductividad y otros fenómenos colectivos en una mezcla híbrida Bose-Fermi formada por un condensado de polaritón y un sistema de electrones en dos dimensiones”. física Rev. B 93, 054510 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.93.054510

[ 38 ] P. Skopelitis, ED Cherotchenko, AV Kavokin y A. Posazhennikova. "Interacción de la superconductividad mediada por fonones y excitones en estructuras híbridas de semiconductores y superconductores". física Rev. Lett. 120, 107001 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.107001

[ 39 ] ED Cherotchenko, T. Espinosa-Ortega, AV Nalitov, IA Shelykh y AV Kavokin. “Superconductividad en estructuras semiconductoras: El mecanismo excitónico”. Superlattices Microstruct. 90, 170–175 (2016).
https://​/​doi.org/​10.1016/​j.spmi.2015.12.003

[ 40 ] E. Sedov, I. Sedova, S. Arakelian, G. Eramo y AV Kavokin. “Fibra óptica híbrida para superconductividad inducida por luz” (2019). arXiv:1912.07212.
arXiv: 1912.07212

[ 41 ] M. Sun, AV Parafilo, KHA Villegas, VM Kovalev e IG Savenko. "Teoría de la superconductividad mediada por bogolon similar a BCS en dicalcogenuros de metales de transición". Nuevo J. Phys. 23, 023023 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1088 / 1367-2630 / abe285

[ 42 ] M. Sun, AV Parafilo, KHA Villegas, VM Kovalev e IG Savenko. "Superconductividad mediada por condensado de Bose-Einstein en grafeno". Materia 2D. 8, 031004 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2053-1583/​ac0b49

[ 43 ] M. Sun, AV Parafilo, VM Kovalev e IG Savenko. "Teoría de acoplamiento fuerte de la superconductividad mediada por condensado en materiales bidimensionales". física Rev. Investigación 3, 033166 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.3.033166

[ 44 ] C. Anton-Solanas, M. Waldherr, M. Klaas, H. Suchomel, TH Harder, H. Cai, E. Sedov, S. Klembt, AV Kavokin, S. Tongay, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Höfling y C. Schneider. "Condensación bosónica de excitón-polaritones en un cristal atómicamente delgado". Nat. Mate. 20, 1233–1239 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41563-021-01000-8

[ 45 ] DW Snoke. “Coherencia y emisión óptica de condensados ​​de excitón bicapa”. Adv. cond. Asunto. física 2011, 1–7 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1155 / 2011/938609

[ 46 ] EV Calman, MM Fogler, LV Butov, S. Hu, A. Mishchenko y AK Geim. “Excitones indirectos en heteroestructuras de van der Waals a temperatura ambiente”. Nat. común 9, 1895 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-018-04293-7

[ 47 ] B. Datta, M. Khatoniar, P. Deshmukh, R. Bushati, S. De Liberato, S. Kéna-Cohen y VM Menon. "Excitón-polaritones de capa intermedia altamente no lineales en bicapa MoS $ _ 2 $" (2021). arXiv:2110.13326.
arXiv: 2110.13326

[ 48 ] LV Butov, A. Imamoǧlu, AV Mintsev, KL Campman y AC Gossard. “Cinética de fotoluminiscencia de excitones indirectos en pozos cuánticos acoplados de GaAs/​Al$_{x}$Ga$_{1-x}$As”. física Rev. B 59, 1625–1628 (1999).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.59.1625

[ 49 ] E. Togan, H.-T. Lim, S. Faelt, W. Wegscheider y A. Imamoǧlu. "Interacciones mejoradas entre polaritones dipolares". física Rev. Lett. 121, 227402 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.227402

[ 50 ] DAB Miller, DS Chemla, TC Damen, AC Gossard, W. Wiegmann, TH Wood y CA Burrus. "Dependencia del campo eléctrico de la absorción óptica cerca de la brecha de banda de las estructuras de pozos cuánticos". física Rev. B 32, 1043–1060 (1985).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.32.1043

[ 51 ] H.-J. Polland, L. Schultheis, J. Kuhl, EO Göbel y CW Tu. "Mejora de la vida útil de los excitones bidimensionales por el efecto Stark confinado cuánticamente". física Rev. Lett. 55, 2610–2613 (1985).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.55.2610

[ 52 ] J. Kasprzak, M. Richard, S. Kundermann, A. Baas, P. Jeambrun, JMJ Keeling, FM Marchetti, MH Szymańska, R. André, JL Staehli, V. Savona, PB Littlewood, B. Deveaud, and Le Si Maldita sea “Condensación de Bose-Einstein de polaritones de excitón”. Naturaleza 443, 409–414 (2006).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature05131

[ 53 ] J. Zhao, R. Su, A. Fieramosca, W. Zhao, W. Du, X. Liu, C. Diederichs, D. Sanvitto, TCH Liew y Q. Xiong. "Condensado de polaritón de umbral ultrabajo en una microcavidad de semiconductor monocapa a temperatura ambiente". Nano Lett. 21, 3331–3339 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1021/​acs.nanolett.1c01162

[ 54 ] T. Byrnes, GV Kolmakov, RY Kezerashvili e Y. Yamamoto. “Interacción efectiva y condensación de dipolaritones en pozos cuánticos acoplados”. física Rev. B 90, 125314 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.90.125314

[ 55 ] M. Wouters e I. Carusotto. “Superfluidez y velocidades críticas en condensados ​​de Bose-Einstein fuera del equilibrio”. física Rev. Lett. 105, 020602 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.020602

[ 56 ] MH Szymańska, J. Keeling y PB Littlewood. “Condensación cuántica sin equilibrio en un sistema disipativo bombeado incoherentemente”. física Rev. Lett. 96, 230602 (2006).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.96.230602

[ 57 ] G. Lerario, A. Fieramosca, F. Barachati, D. Ballarini, KS Daskalakis, L. Dominici, M. De Giorgi, SA Maier, G. Gigli, S. Kéna-Cohen y D. Sanvitto. "Superfluidez a temperatura ambiente en un condensado de polaritón". Nat. física 13, 837–841 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys4147

[ 58 ] A. Amo, J. Lefrère, S. Pigeon, C. Adrados, C. Ciuti, I. Carusotto, R. Houdré, E. Giacobino y A. Bramati. “Superfluidez de polaritones en microcavidades de semiconductores”. Nat. física 5, 805–810 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1364

[ 59 ] B. Nelsen, G. Liu, M. Steger, DW Snoke, R. Balili, K. West y L. Pfeiffer. “Flujo sin disipación y umbral agudo de un condensado de polaritón con larga vida útil”. física Rev. X 3, 041015 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.3.041015

[ 60 ] D. Caputo, D. Ballarini, G. Dagvadorj, C. Sánchez Muñoz, M. De Giorgi, L. Dominici, K. West, LN Pfeiffer, G. Gigli, FP Laussy, MH Szymańska y D. Sanvitto. “Orden topológico y equilibrio térmico en condensados ​​de polaritón”. Nat. Mate. 17, 145–151 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nmat5039

[ 61 ] H. Hu, H. Deng y X.-J. Liu. "Interacción polariton-polariton más allá de la aproximación de Born: un estudio de modelo de juguete". física Rev. A 102, 063305 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.063305

[ 62 ] O. Bleu, G. Li, J. Levinsen y MM Parish. "Interacciones de polaritones en microcavidades con capas semiconductoras atómicamente delgadas". física Rev. Investigación 2, 043185 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.2.043185

[ 63 ] G. Li, O. Bleu, MM Parish y J. Levinsen. "Dispersión mejorada entre electrones y excitón-polaritones en una microcavidad". física Rev. Lett. 126, 197401 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.126.197401

[ 64 ] E. Estrecho, T. Gao, N. Bobrovska, D. Comber-Todd, MD Fraser, M. Steger, K. West, LN Pfeiffer, J. Levinsen, MM Parish, TCH Liew, M. Matuszewski, DW Snoke, AG Truscott y EA Ostrovskaya. "Medición directa de la fuerza de interacción polaritón-polaritón en el régimen de Thomas-Fermi de condensación excitón-polaritón". física Rev. B 100, 035306 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.100.035306

[ 65 ] S. Utsunomiya, L. Tian, ​​G. Roumpos, CW Lai, N. Kumada, T. Fujisawa, M. Kuwata-Gonokami, A. Löffler, S. Höfling, A. Forchel e Y. Yamamoto. “Observación de excitaciones de Bogoliubov en condensados ​​de excitón-polaritón”. Nat. física 4, 700–705 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1034

[ 66 ] S. Bhandari, K. Wang, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Kim y RM Westervelt. “Imágenes del movimiento de electrones en un dispositivo MoS$_{2}$ de pocas capas”. J. Phys.: Conf. Ser. 864, 012031 (2017).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1742-6596/​864/​1/​012031

[ 67 ] D. Landau, EM Lifshits y LP Pitaevskii. “Física estadística, pt. 2”. Elsevier. (1980).
https:/​/​doi.org/​10.1016/​B978-0-08-057046-4.50007-5

[ 68 ] Y. Nambu. “Cuasipartículas e invariancia de calibre en la teoría de la superconductividad”. física Rev. 117, 648–663 (1960).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRev.117.648

[ 69 ] JR Schrieffer. “Teoría de la superconductividad”. Prensa CRC. (2018).
https: / / doi.org/ 10.1201 / 9780429495700

[ 70 ] PW Anderson. “Aproximación de fase aleatoria en la teoría de la superconductividad”. física Rev. 112, 1900–1916 (1958).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRev.112.1900

[ 71 ] G. Rickayzen. “Excitaciones colectivas en la teoría de la superconductividad”. física Rev. 115, 795–808 (1959).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRev.115.795

[ 72 ] AM Gabovich y EA Pashitskii. “Operador de polarización del gas de electrones superconductores. Anomalías de Kohn y cribado de carga en superconductores”. Ukr. J. Phys 18, 544–552 (1973). URL: researchgate.net/​publication/​236433529.
https://​/​researchgate.net/​publication/​236433529

[ 73 ] A. Grifo. “Excitaciones en un líquido condensado en bose”. Prensa de la Universidad de Cambridge. (1993).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511524257

[ 74 ] F. popa. "Polarizabilidad de un gas de electrones bidimensional". física Rev. Lett. 18, 546–548 (1967).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.18.546

[ 75 ] RP Leavitt y JW Little. “Efectos excitónicos en los espectros ópticos de superredes en un campo eléctrico”. física Rev. B 42, 11784–11790 (1990).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.42.11784

[ 76 ] BF Gribakin, ES Khramtsov, AV Trifonov y IV Ignatiev. “Interacción excitón-excitón y excitón-portador de carga y ensanchamiento de colisión de excitón en pozos cuánticos de GaAs/AlGaAs”. física Rev. B 104, 205302 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.104.205302

[ 77 ] TG Pedersen. “Desplazamiento de Exciton Stark y electroabsorción en dicalcogenuros de metales de transición monocapa”. física Rev. B 94, 125424 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.94.125424

[ 78 ] DN Basov, A. Asenjo-Garcia, PJ Schuck, X. Zhu y A. Rubio. “Panorámica del Polariton”. Nanofotónica 10, 549–577 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1515 / nanoph-2020-0449

[ 79 ] A. Laturia, MLV de Put y WG Vandenberghe. “Propiedades dieléctricas de nitruro de boro hexagonal y dicalcogenuros de metales de transición: de monocapa a granel”. Materia npj 2D. aplicación 2, 6 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41699-018-0050-x

[ 80 ] WJ Moore y RT Holm. “Constante dieléctrica infrarroja del arseniuro de galio”. Aplicación J. física 80, 6939–6942 (1996).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.363818

[ 81 ] T. Chervy, P. Knüppel, H. Abbaspour, M. Lupatini, S. Fält, W. Wegscheider, M. Kroner y A. Imamoǧlu. “Aceleración de polaritones con campos eléctricos y magnéticos externos”. física Rev. X 10, 011040 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.10.011040

[ 82 ] C. Brun, T. Cren y D. Roditchov. “Revisión de superconductividad 2D: el último caso de monocapas epitaxiales”. supercond. ciencia Tecnología 30, 013003 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0953-2048/​30/​1/​013003

[ 83 ] T. Uchihashi. “Superconductores bidimensionales con espesor a escala atómica”. supercond. ciencia Tecnología 30, 013002 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0953-2048/​30/​1/​013002

[ 84 ] OL Berman, RY Kezerashvili y YE Lozovik. “Efectos de arrastre en un sistema de electrones y polaritones de microcavidades”. física Rev. B 82, 125307 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.82.125307

[ 85 ] JE Goff y WL Schaich. “Teoría del efecto de arrastre de fotones en metales simples”. física Rev. B 61, 10471–10477 (2000).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.61.10471

[ 86 ] AA High, JR Leonard, AT Hammack, MM Fogler, LV Butov, AV Kavokin, KL Campman y AC Gossard. “Coherencia espontánea en un gas de excitón frío”. Naturaleza 483, 584–588 (2012).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature10903

[ 87 ] D. Snoke. “Coherencia espontánea de Bose de excitones y polaritones”. Ciencia 298, 1368–1372 (2002).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.1078082

[ 88 ] BN Narozhny e IL Aleiner. “Fluctuaciones mesoscópicas del arrastre de Coulomb”. física Rev. Lett. 84, 5383–5386 (2000).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.84.5383

[ 89 ] S. Kim, I. Jo, J. Nah, Z. Yao, SK Banerjee y E. Tutuc. “Arrastre de Coulomb de fermiones sin masa en grafeno”. física Rev. B 83, 161401 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.83.161401

[ 90 ] M. Titov, RV Gorbachev, BN Narozhny, T. Tudorovskiy, M. Schütt, PM Ostrovsky, IV Gornyi, AD Mirlin, MI Katsnelson, KS Novoselov, AK Geim y LA Ponomarenko. “Magnetodrag gigante en grafeno a carga neutral”. física Rev. Lett. 111, 166601 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.111.166601

[ 91 ] X. Xi, Z. Wang, W. Zhao, J.-H. Park, KT Law, H. Berger, L. Forró, J. Shan y KF Mak. “Emparejamiento de Ising en capas atómicas superconductoras NbSe$_{2}$”. Nat. física 12, 139–143 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys3538

[ 92 ] D. Huang y JE Hoffman. “Monocapa FeSe sobre SrTiO$_{3}$”. año Rev. condensa. Física de la materia. 8, 311–336 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1146 / annurev-conmatphys-031016-025242

[ 93 ] AA Aminov, AA Sokolik y YE Lozovik (2022). Para ser publicado.

[ 94 ] A. Julku, JJ Kinnunen, A. Camacho-Guardian y GM Bruun. “Superconductividad topológica inducida por la luz en monocapas de dicalcogenuro de metales de transición” (2022). arXiv:2204.12229.
arXiv: 2204.12229

[ 95 ] JJ Kinnunen, Z. Wu y GM Bruun. “Emparejamiento de ondas $p$ inducidas en mezclas Bose-Fermi”. física Rev. Lett. 121, 253402 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.253402

[ 96 ] F. Gross, BS Chandrasekhar, D. Einzel, K. Andres, PJ Hirschfeld, HR Ott, J. Beuers, Z. Fisk y JL Smith. “Dependencia anómala de la temperatura de la profundidad de penetración del campo magnético en superconductores UBe$_{13}$”. Z. Phys. B Con. Estera. 64, 175–188 (1986).
https: / / doi.org/ 10.1007 / BF01303700

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