Trascinamento superfluido tra polaritoni eccitonici e gas elettronico superconduttore PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Trascinamento superfluido tra polaritoni eccitonici e gas di elettroni superconduttori

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

1Scuola superiore di economia della National Research University, 109028 Mosca, Russia
2Istituto di Spettroscopia, Accademia Russa delle Scienze, 142190 Troitsk, Mosca, Russia

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L'effetto Andreev-Bashkin, o resistenza superfluida, è previsto in un sistema di polaritoni eccitonici condensati di Bose in microcavità ottica accoppiati dall'interazione elettrone-eccitone con uno strato superconduttore. Vengono considerate due possibili configurazioni con eccitoni dipolo spazialmente indiretti o eccitoni diretti. La densità di resistenza che caratterizza un'entità di questo effetto è trovata da calcoli a molti corpi tenendo conto dello screening dinamico dell'interazione elettrone-eccitone. Per lo strato elettronico superconduttore, assumiamo il meccanismo polaritonico recentemente proposto di accoppiamento Cooper, sebbene anche il superconduttore a film sottile preesistente dovrebbe dimostrare l'effetto. Secondo i nostri calcoli, la densità di trascinamento può raggiungere valori considerevoli in condizioni realistiche, con strati eccitonici ed elettronici realizzati da pozzi quantistici basati su GaAs o dicalcogenuri di metalli di transizione bidimensionali. La resistenza non dissipativa prevista potrebbe essere abbastanza forte da essere osservabile come induzione di una supercorrente nello strato elettronico da parte di un flusso di condensato di Bose polaritone.

► dati BibTeX

► Riferimenti

, AG Rojo. "Effetti di trascinamento dell'elettrone in sistemi di elettroni accoppiati". J. Phys.: Condens. Materia 11, R31–R52 (1999).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0953-8984/​11/​5/​004

, BN Narozhny e A. Levchenko. "Trascina Coulomb". Rev. Mod. Phys. 88, 025003 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.88.025003

, CP Morath, JA Seamons, JL Reno e MP Lilly. "Effetto dello squilibrio della densità sulla ripresa della resistenza di Coulomb in un doppio strato elettrone-lacuna non drogato". Phys. Rev. B 79, 041305 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.79.041305

, AF Croxall, KD Gupta, CA Nicoll, M. Thangaraj, HE Beere, I. Farrer, DA Ritchie e M. Pepper. "Resistenza anomala di Coulomb nei doppi strati di elettroni". Phys. Rev. Lett. 101, 246801 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.101.246801

, JIA Li, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone e CR Dean. "Fase superfluida eccitonica in grafene a doppio doppio strato". Nat. Phys. 13, 751–755 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys4140

, YE Lozovik e VI Yudson. "Nuovo meccanismo per la superconduttività: accoppiamento tra elettroni e lacune spazialmente separati". Sov. Phys. 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

, DK Efimkin e V. Galitski. "Trascinamento anomalo di Coulomb nei doppi strati di elettroni a causa della formazione di eccitoni". Phys. Rev. Lett. 116, 046801 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.116.046801

, N. Giordano e JD Monnier. "Effetti di diafonia nei tristrati superconduttori-isolanti-metalli normali". Phys. Rev. B 50, 9363–9368 (1994).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.50.9363

, X. Huang, G. Bazàn e GH Bernstein. "Osservazione della resistenza della supercorrente tra film di metallo normale e superconduttori". Phys. Rev. Lett. 74, 4051–4054 (1995).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.74.4051

, R. Tao, L. Li, H.-Y. Xie, X. Fan, L. Guo, L. Zhu, Y. Yan, Z. Zhang e C. Zeng. "Effetto di trascinamento Josephson-Coulomb tra grafene e superconduttore interfacciale LaAlO$_{3}$/​SrTiO$_{3}$" (2020). arXiv:2003.12826.
arXiv: 2003.12826

, AF Andreev e EP Bashkin. "Idrodinamica a tre velocità di soluzioni superfluide". Sov. Phys. 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

, J.-M. Duan e S. Yip. "Trascinamento supercorrente tramite l'interazione Coulomb". Phys. Rev. Lett. 70, 3647–3650 (1993).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.70.3647

, K. Hossain, S. Gupta e MM Forbes. “Rilevamento del trascinamento nelle miscele Fermi-Bose”. Phys. Rev. A 105, 063315 (2022).
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.105.063315

, DV Fil e SI Shevchenko. "Resistenza non dissipativa del superflusso in un gas Bose a due componenti". Phys. Rev. A 72, 013616 (2005).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.72.013616

, D. Romito, C. Lobo e A. Recati. "Studio della risposta lineare della resistenza allo spin senza collisioni". Phys. Rev. Ricerca. 3, 023196 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.3.023196

, M. Ota e S. Giorgini. "Termodinamica dei gas di Bose diluiti: oltre la teoria del campo medio per miscele binarie di condensati di Bose-Einstein". Phys. Rev. A 102, 063303 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.063303

, SH Abedinpour e B. Tanatar. "Controflusso nei doppi strati di gas Bose: modalità collettive e resistenza senza dissipazione". Bassa Temp. Phys. 46, 480–484 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 10.0001051 mila

, K. Sellin e E. Babaev. "Trascinamento superfluido nel modello a due componenti Bose-Hubbard". Phys. Rev. B 97, 094517 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.97.094517

, S. Hartman, E. Erlandsen e A. Sudbø. "Trascinamento superfluido nei condensati multicomponenti di Bose-Einstein su un reticolo ottico quadrato". Phys. Rev. B 98, 024512 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.98.024512

, J. Nespolo, GE Astrakharchik e A. Recati. "Effetto Andreev-Bashkin in miscele di gas freddi superfluidi". Nuovo J. Phys. 19, 125005 (2017).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​aa93a0

, V. Karle, N. Defenu e T. Enss. “Superfluidità accoppiata di miscele binarie di Bose in due dimensioni”. Phys. Rev. A 99, 063627 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.99.063627

, MA Alpar, SA Langer e JA Sauls. "Rapido spin-up post-glitch del nucleo superfluido nelle pulsar". Astrofie. J. 282, 533 (1984).
https: / / doi.org/ 10.1086 / 162232 mila

, E. Babaev. "Effetto Andreev-Bashkin e solitoni del nodo in una miscela interagente di un superfluido carico e neutro con possibile rilevanza per le stelle di neutroni". Phys. Rev. D 70, 043001 (2004).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevD.70.043001

, MV Demin, YE Lozovik e VA Sharapov. “Trascinamento della condensa di Bose in un sistema di due trappole accoppiate”. JETP lett. 76, 135–138 (2002).
https: / / doi.org/ 10.1134 / 1.1514754 mila

, KS Novoselov, A. Mishchenko, A. Carvalho e AH Castro Neto. “Materiali 2D ed eterostrutture di van der Waals”. Scienza 353, 461–472 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.aac9439

, T. Vincent, J. Liang, S. Singh, EG Castanon, X. Zhang, A. McCreary, D. Jariwala, O. Kazakova e ZYA Balushi. "Opportunità nei materiali 2D sintonizzabili elettricamente oltre il grafene: progressi recenti e prospettive future". appl. Phys. Rev. 8, 041320 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 5.0051394 mila

, YE Lozovik e MV Nikitkov. "Effetti di trascinamento in un sistema a due strati di elettroni ed eccitoni spazialmente separati". Sov. Phys. JETP 84, 612–618 (1997).
https: / / doi.org/ 10.1134 / 1.558182 mila

, YE Lozovik e MV Nikitkov. "Proprietà cinetiche di un sistema di eccitoni ed elettroni spazialmente separati in presenza di un condensato di eccitoni di Bose". Sov. Phys. JETP 89, 775–780 (1999).
https: / / doi.org/ 10.1134 / 1.559040 mila

, MV Boev, VM Kovalev e IG Saveenko. "Trascina coulombiana degli eccitoni nei sistemi Bose-Fermi". Phys. Rev. B 99, 155409 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.99.155409

, OL Berman, RY Kezerashvili e YE Lozovik. "Effetti di trascinamento in un sistema di elettroni e polaritoni di microcavità". Phys. Rev. B 82, 125307 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.82.125307

, O. Cotleţ, F. Pientka, R. Schmidt, G. Zarand, E. Demler e A. Imamoǧlu. “Trasporto di eccitazioni ottiche neutre mediante campi elettrici”. Phys. Rev. X 9, 041019 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.9.041019

, I. Carusotto e C. Ciuti. “fluidi quantici di luce”. Rev. Mod. Phys. 85, 299–366 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.85.299

, DM Myers, Q. Yao, S. Mukherjee, B. Ozden, J. Beaumariage e DW Snoke. "Spingere i fotoni con gli elettroni: osservazione dell'effetto di trascinamento del polaritone" (2021). arXiv:1808.07866.
arXiv: 1808.07866

, S. Mukherjee, AS Bradley e DW Snoke. "Teoria dello stato stazionario della resistenza elettronica sui condensati di polaritoni" (2022). arXiv:2202.13175.
arXiv: 2202.13175

, FP Laussy, AV Kavokin e IA Shelykh. "Superconduttività mediata da eccitone-polaritone". Phys. Rev. Lett. 104, 106402 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.104.106402

, FP Laussy. “Superconduttività con eccitoni e polaritoni: revisione ed estensione”. J. Nanofotone. 6, 064502 (2012).
https://​/​doi.org/​10.1117/​1.JNP.6.064502

, O. Cotleţ, S. Zeytinoǧlu, M. Sigrist, E. Demler e A. Imamoǧlu. “Superconduttività e altri fenomeni collettivi in ​​una miscela ibrida Bose-Fermi formata da un condensato di polaritoni e un sistema di elettroni a due dimensioni”. Phys. Rev. B 93, 054510 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.93.054510

, P. Skopelitis, ED Cherotchenko, AV Kavokin e A. Posazhennikova. "Interazione della superconduttività mediata da fononi ed eccitoni in strutture ibride semiconduttori-superconduttori". Phys. Rev. Lett. 120, 107001 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.107001

, ED Cherotchenko, T. Espinosa-Ortega, AV Nalitov, IA Shelykh e AV Kavokin. "Superconduttività nelle strutture a semiconduttore: il meccanismo eccitonico". Microstruttura Superreticoli. 90, 170–175 (2016).
https://​/​doi.org/​10.1016/​j.spmi.2015.12.003

, E. Sedov, I. Sedova, S. Arakelian, G. Eramo e AV Kavokin. "Fibra ottica ibrida per la superconduttività indotta dalla luce" (2019). arXiv:1912.07212.
arXiv: 1912.07212

, M. Sun, AV Parafilo, KHA Villegas, VM Kovalev e IG Savenko. "Teoria della superconduttività mediata da bogolon simile a BCS nei dicalcogenuri di metalli di transizione". Nuovo J. Phys. 23, 023023 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1088 / 1367-2630 / abe285

, M. Sun, AV Parafilo, KHA Villegas, VM Kovalev e IG Savenko. "Superconduttività mediata dal condensato di Bose-Einstein nel grafene". Mate 2D. 8, 031004 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2053-1583/​ac0b49

, M. Sun, AV Parafilo, VM Kovalev e IG Saveko. "Teoria dell'accoppiamento forte della superconduttività mediata dalla condensa in materiali bidimensionali". Phys. Rev. Ricerca 3, 033166 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.3.033166

, 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 e C. Schneider. "Condensazione bosonica di eccitoni-polaritoni in un cristallo atomicamente sottile". Nat. Mater. 20, 1233–1239 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41563-021-01000-8

, DW Snoke. "Coerenza ed emissione ottica da condensati di eccitoni a doppio strato". avv. cond. Importa. Phys. 2011, 1–7 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1155 / 2011/938609

, EV Calman, MM Fogler, LV Butov, S. Hu, A. Mishchenko e AK Geim. "Eccitoni indiretti in eterostrutture di van der Waals a temperatura ambiente". Nat. Comune. 9, 1895 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-018-04293-7

, B. Datta, M. Khatoniar, P. Deshmukh, R. Bushati, S. De Liberato, S. Kéna-Cohen e VM Menon. "Eccitoni-polaritoni interstrato altamente non lineari in MoS $ _2 $ a doppio strato" (2021). arXiv:2110.13326.
arXiv: 2110.13326

, LV Butov, A. Imamoǧlu, AV Mintsev, KL Campman e AC Gossard. "Cinetica della fotoluminescenza di eccitoni indiretti in pozzi quantistici accoppiati GaAs/​Al$_{x}$Ga$_{1-x}$As". Phys. Rev. B 59, 1625–1628 (1999).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.59.1625

, E. Togan, H.-T. Lim, S. Faelt, W. Wegscheider e A. Imamoǧlu. "Interazioni migliorate tra polaritoni dipolari". Phys. Rev. Lett. 121, 227402 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.227402

, DAB Miller, DS Chemla, TC Damen, AC Gossard, W. Wiegmann, TH Wood e CA Burrus. "Dipendenza dal campo elettrico dell'assorbimento ottico vicino al gap di banda delle strutture dei pozzi quantistici". Phys. Rev. B 32, 1043–1060 (1985).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.32.1043

, H.-J. Polland, L. Schultheis, J. Kuhl, EO Göbel e CW Tu. "Miglioramento della vita degli eccitoni bidimensionali mediante l'effetto Stark confinato quantistico". Phys. Rev. Lett. 55, 2610–2613 (1985).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.55.2610

, 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 e Le Si Dannazione. "Condensazione di Bose-Einstein dei polaritoni degli eccitoni". Natura 443, 409–414 (2006).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature05131

, J. Zhao, R. Su, A. Fieramosca, W. Zhao, W. Du, X. Liu, C. Diederichs, D. Sanvitto, TCH Liew e Q. Xiong. "Condensato di polaritone a soglia ultra bassa in una microcavità a semiconduttore monostrato a temperatura ambiente". Nano Lett. 21, 3331–3339 (2021).
https://​/​doi.org/​10.1021/​acs.nanolett.1c01162

, T. Byrnes, GV Kolmakov, RY Kezerashvili e Y. Yamamoto. "Interazione efficace e condensazione di dipolaritoni in pozzi quantistici accoppiati". Phys. Rev. B 90, 125314 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.90.125314

, M. Wouters e I. Carusotto. "Superfluidità e velocità critiche nei condensati di Bose-Einstein di non equilibrio". Phys. Rev. Lett. 105, 020602 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.020602

, MH Szymanska, J. Keeling e PB Littlewood. "Condensazione quantistica di non equilibrio in un sistema dissipativo pompato in modo incoerente". Phys. Rev. Lett. 96, 230602 (2006).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.96.230602

, G. Lerario, A. Fieramosca, F. Barachati, D. Ballarini, KS Daskalakis, L. Dominici, M. De Giorgi, SA Maier, G. Gigli, S. Kéna-Cohen e D. Sanvitto. “Superfluidità a temperatura ambiente in un condensato di polaritoni”. Nat. Phys. 13, 837–841 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys4147

, A. Amo, J. Lefrère, S. Pigeon, C. Adrados, C. Ciuti, I. Carusotto, R. Houdré, E. Giacobino e A. Bramati. "Superfluidità dei polaritoni nelle microcavità dei semiconduttori". Nat. Phys. 5, 805–810 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1364

, B. Nelsen, G. Liu, M. Steger, DW Snoke, R. Balili, K. West e L. Pfeiffer. "Flusso senza dissipazioni e soglia netta di un condensato di polaritoni con lunga durata". Phys. Rev. X 3, 041015 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.3.041015

, D. Caputo, D. Ballarini, G. Dagvadorj, C. Sánchez Muñoz, M. De Giorgi, L. Dominici, K. West, LN Pfeiffer, G. Gigli, FP Laussy, MH Szymańska e D. Sanvitto. “Ordine topologico ed equilibrio termico nei condensati di polaritoni”. Nat. Mater. 17, 145–151 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nmat5039

, H. Hu, H. Deng e X.-J. Liu. "Interazione polaritone-polaritone oltre l'approssimazione di Born: uno studio sul modello di un giocattolo". Phys. Rev. A 102, 063305 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.063305

, O. Bleu, G. Li, J. Levinsen e MM Parish. "Interazioni polaritone in microcavità con strati semiconduttori atomicamente sottili". Phys. Rev. Ricerca 2, 043185 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevResearch.2.043185

, G. Li, O. Bleu, MM Parish e J. Levinsen. "Migliorato scattering tra elettroni ed eccitoni-polaritoni in una microcavità". Phys. Rev. Lett. 126, 197401 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.126.197401

, 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 e EA Ostrovskaya. "Misurazione diretta della forza di interazione polaritone-polaritone nel regime di Thomas-Fermi di condensazione eccitone-polaritone". Phys. Rev. B 100, 035306 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.100.035306

, S. Utsunomiya, L. Tian, ​​G. Roumpos, CW Lai, N. Kumada, T. Fujisawa, M. Kuwata-Gonokami, A. Löffler, S. Höfling, A. Forchel e Y. Yamamoto. "Osservazione delle eccitazioni di Bogoliubov nei condensati eccitone-polaritoni". Nat. Phys. 4, 700–705 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys1034

, S. Bhandari, K. Wang, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Kim e RM Westervelt. "Imaging del movimento degli elettroni in un dispositivo MoS$_{2}$ a pochi strati". J. Phys.: Conf. Ser. 864, 012031 (2017).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1742-6596/​864/​1/​012031

, D. Landau, EM Lifshits e LP Pitaevskii. “Fisica statistica, pt. 2”. Altro. (1980).
https:/​/​doi.org/​10.1016/​B978-0-08-057046-4.50007-5

, Y. Nambu. "Quasi-particelle e invarianza di gauge nella teoria della superconduttività". Phys. Rev. 117, 648–663 (1960).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRev.117.648

, JR Schrieffer. "Teoria della superconduttività". CRC Press. (2018).
https: / / doi.org/ 10.1201 / 9780429495700 mila

, PW Anderson. "Approssimazione in fase casuale nella teoria della superconduttività". Phys. Rev. 112, 1900–1916 (1958).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRev.112.1900

, G.Rickayzen. “Eccitazioni collettive nella teoria della superconduttività”. Phys. Rev. 115, 795–808 (1959).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRev.115.795

, AM Gabovich e EA Pashitskii. “Operatore di polarizzazione del gas di elettroni superconduttori. Anomalie di Kohn e screening della carica nei superconduttori”. Ukr. J. Phys 18, 544–552 (1973). URL: researchgate.net/​publication/​236433529.
https://​/​researchgate.net/​publication/​236433529

, A. Grifone. "Eccitazioni in un liquido condensato di bose". Cambridge University Press. (1993).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511524257

, F. poppa. "Polarizzabilità di un gas di elettroni bidimensionale". Phys. Rev. Lett. 18, 546–548 (1967).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.18.546

, RP Leavitt e JW Little. "Effetti eccitonici negli spettri ottici di superreticoli in un campo elettrico". Phys. Rev. B 42, 11784–11790 (1990).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.42.11784

, BF Gribakin, ES Khramtsov, AV Trifonov e IV Ignatiev. "Interazione eccitone-eccitone ed eccitone-portatore di carica e allargamento collisionale eccitone in pozzi quantici GaAs/AlGaAs". Phys. Rev. B 104, 205302 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.104.205302

, Tg Pedersen. "Spostamento di Exciton Stark ed elettroassorbimento in dicalcogenuri di metalli di transizione monostrato". Phys. Rev. B 94, 125424 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.94.125424

, DN Basov, A. Asenjo-Garcia, PJ Schuck, X. Zhu e A. Rubio. “Panorama Polarito”. Nanofotonica 10, 549–577 (2020).
https://​/​doi.org/​10.1515/​nanoph-2020-0449

, A. Laturia, MLV de Put e WG Vandenberghe. “Proprietà dielettriche del nitruro di boro esagonale e dei dicalcogenuri dei metalli di transizione: dal monostrato al bulk”. npj 2D Mater. appl. 2, 6 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41699-018-0050-x

, WJ Moore e RT Holm. "Costante dielettrica infrarossa dell'arseniuro di gallio". J. Appl. Phys. 80, 6939–6942 (1996).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.363818 mila

, T. Chervy, P. Knüppel, H. Abbaspour, M. Lupatini, S. Fält, W. Wegscheider, M. Kroner e A. Imamoǧlu. “Accelerazione di polaritoni con campi elettrici e magnetici esterni”. Phys. Rev. X 10, 011040 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.10.011040

, C. Brun, T. Cren e D. Roditchev. "Revisione della superconduttività 2D: il caso ultimo dei monostrati epitassiali". Supercond. Sci. Tecno. 30, 013003 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0953-2048/​30/​1/​013003

, T. Uchihashi. "Superconduttori bidimensionali con spessore su scala atomica". Supercond. Sci. Tecno. 30, 013002 (2016).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0953-2048/​30/​1/​013002

, OL Berman, RY Kezerashvili e YE Lozovik. "Effetti di trascinamento in un sistema di elettroni e polaritoni di microcavità". Phys. Rev. B 82, 125307 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.82.125307

, JE Goff e WL Schaich. "Teoria dell'effetto di trascinamento dei fotoni nei metalli semplici". Phys. Rev. B 61, 10471–10477 (2000).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.61.10471

, AA High, JR Leonard, AT Hammack, MM Fogler, LV Butov, AV Kavokin, KL Campman e AC Gossard. "Coerenza spontanea in un gas freddo di eccitone". Natura 483, 584–588 (2012).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature10903

, D. Snoke. "Coerenza Bose spontanea di eccitoni e polaritoni". Scienza 298, 1368–1372 (2002).
https: / / doi.org/ 10.1126 / science.1078082

, BN Narozhny e IL Aleiner. "Fluttuazioni mesoscopiche della resistenza coulombiana". Phys. Rev. Lett. 84, 5383–5386 (2000).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.84.5383

, S. Kim, I. Jo, J. Nah, Z. Yao, SK Banerjee e E. Tutuc. "Trascinamento coulombiano di fermioni senza massa nel grafene". Phys. Rev. B 83, 161401 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.83.161401

, M. Titov, RV Gorbachev, BN Narozhny, T. Tudorovskiy, M. Schütt, PM Ostrovsky, IV Gornyi, AD Mirlin, MI Katsnelson, KS Novoselov, AK Geim e LA Ponomarenko. "Magnedraga gigante in grafene a carica neutrale". Phys. Rev. Lett. 111, 166601 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.111.166601

, X. Xi, Z. Wang, W. Zhao, J.-H. Park, KT Law, H. Berger, L. Forró, J. Shan e KF Mak. "Ising pairing in superconduttori NbSe$_{2}$ strati atomici". Nat. Phys. 12, 139–143 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nphys3538

, D. Huang e JE Hoffman. "FeSe monostrato su SrTiO$_{3}$". Annu. Rev. Condens. Materia Phys. 8, 311–336 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1146 / annurev-conmatphys-031016-025242

, AA Aminov, AA Sokolik e YE Lozovik (2022). Da pubblicare.

, A. Julku, JJ Kinnunen, A. Camacho-Guardian e GM Bruun. "Superconduttività topologica indotta dalla luce in monostrati dicalcogenuri di metalli di transizione" (2022). arXiv:2204.12229.
arXiv: 2204.12229

, JJ Kinnunen, Z. Wu e GM Bruun. "Abbinamento $p$-wave indotto nelle miscele Bose-Fermi". Phys. Rev. Lett. 121, 253402 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.121.253402

, F. Gross, BS Chandrasekhar, D. Einzel, K. Andres, PJ Hirschfeld, HR Ott, J. Beuers, Z. Fisk e JL Smith. "Dipendenza anomala dalla temperatura della profondità di penetrazione del campo magnetico nell'UBe$_{13}$ superconduttore". Z. Phys. B Con. Stuoia. 64, 175–188 (1986).
https: / / doi.org/ 10.1007 / BF01303700

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